Электризуются волосы, что делать? 17 советов, как сделать волосы послушными
Электризуются волосы, что делать? Такой вопрос задавали себе многие. Все мы замечали у себя, особенно зимой, что волосы имеют свойство наэлектризовываться. Это очень неприятное явление, как с психологической, так и с эстетической стороны. Прежде всего, чтобы бороться с этим явлением, нужно знать его причину. Нехватка витаминов, сухой воздух, холодный ветер, дождь, снег, ношение головных уборов делают наши волосы слабыми, сухими и ломкими. Кроме того, волосы под шапкой или платком трутся друг об друга и, тем самым, вырабатывают статическое электричество.
Чтобы волосы не электризовались нужно знать и соблюдать несколько нехитрых правил. Ответим подробнее на вопрос «электризуются волосы, что делать?»
Что делать с уже наэлектризованными волосами?
1. Самое известное и простое средство, чтобы волосы не электризовались – антистатик. Если его нет, можно сбрызнуть расческу лаком для волос и расчесать их. 2. Если под рукой у вас есть пиво или минеральная вода, то они – ваши помощники в борьбе с непослушными волосами. Сбрызните волосы этими жидкостями – и проблема решена. 3. Для укрощения строптивых волос подойдет крем для лица или рук. Нужно взять немного крема, намазать на руки и пригладить волосы. Крема должно быть не слишком много, иначе волосы станут жирными.
4. Используйте лавандовое или розовое эфирные масла. Для этого растворите несколько капель в пульверизаторе с водой и сбрызгивайте волосы.
5. Чтобы волосы не электризовались, можно сделать следующее. Сложите ладони «лодочкой», поднесите к губам и выдохните в них полной грудью. Быстренько пригладьте волосы увлажненными воздухом руками. Это очень хорошее средство, чтобы волосы не электризовались, когда под рукой нет ничего более подходящего.
6. Выбор фена – тоже немаловажный вопрос. Лучше не использовать его совсем, чтобы не пересушивать волосы и не подвергать их лишнему стрессу. Но, если уж приходится использовать фен, то выбирайте такой, который имеет функцию ионизации воздуха.
7. Чтобы волосы не электризовались, всегда используйте правильный шампунь и кондиционер, подходящий именно вам. Для сухих волос обязательно использование увлажняющих и питательных масок. 8. Важен также выбор расчески. Лучше всего подойдет деревянная, сделанная из березы. Самым оптимальным вариантом станет эбонитовая расческа, которая легко справляется с электризацией волос. О пластмассовых расческах лучше забыть навсегда, это первый источник электризации ваших волос.
9. Не ходите зимой без головного убора, не переохлаждайте кожу головы, не допускайте попадания на волосы снежинок и дождинок.
10. Всегда следите за состоянием своих волос, особенно летом. В период действия ультрафиолетовых лучей волосы ослабевают, истончаются. Не удивляйтесь зимой тому, что вы похожи на одуванчик, если вы не уделяли должного внимания волосам летом. 11. Чтобы волосы не электризовались, для укладки волос используйте пенку или воск, эти средства содержат специальные антистатические компоненты.
Народные средства против электризации волос
1. Приготовьте и используйте такую маску. Возьмите половину манго, ложку кефира высокой жирности, 1 желток куриного яйца. Манго измельчите, добавьте к нему кефир и растертый желток. Все перемешайте и нанесите на вымытые и слегка подсушенные волосы. Оставьте для воздействия на 30 минут, предварительно укутав волосы пакетом или пленкой. Смойте маску простой водой. Это очень эффективное средство, чтобы волосы не электризовались. 2. Поможет избавиться от электризации и предотвратить ее маска на основе желтка яйца и меда. Возьмите столовую ложку меда, чайную ложку масла оливкового, желток. Все смешайте. Можно добавить также ростки пшеницы. Использовать так же, как в предыдущем рецепте.
3. Чтобы волосы не электризовались, можно ополаскивать их пивом или разбавленным лимонным соком после основного мытья.
4. Сбрызгивайте волосы в течение дня минеральной водой или ополаскивайте ею волосы после каждого мытья.
5. Добавляйте в ваш шампунь взбитый яичный желток и немного желатина, это поможет утяжелить волосы и обеспечит им защиту.
6. Ополаскивайте волосы после мытья холодной водой.
© Специально для 24hair.ru
Что делать чтобы волосы не электризовались в домашних условиях | Woman-Mag.ru
Наблюдать за электризованными торчащими в разные стороны волосами не доставляет никакого удовольствия. Представьте, вы провели целый час у зеркала, приводя в порядок свою прическу. Укладывали, придавали объём шевелюре. Выходя на улицу, накинули платок и после того, как пришли в место назначения, сняли головной убор. Но что вы видите: мало того, что объем исчез, укладка упала, так еще и пряди на макушке торчат в разные стороны, словно притянутые космосом. В этой статье мы разберем, почему волосы электризуются и что делать.
Почему волосы сильно электризуются
Если ваши волосы сильно электризуются, причины этого могут быть различными, от банального авитаминоза до погодных условий. Зимой они особенно подвержены электризации. Воздух в квартирах, домах и на работе сухой, на улице мороз, постоянные перепады температур, плюс ко всему регулярное взаимодействие с синтетическими тканями.
Также причинами электризации являются повреждение и сухость. Пересушенные, окрашенные, измученные волосы имеют пустую кутикулу и чешуйки, направленные в разные стороны. И, конечно же, они цепляются друг за друга, что так же вызывает электризацию.
Видеоролик
Как избавиться от электризации волос
Что делать, чтобы волосы не магнитились? Почему волосы сильно электризуются и что делать в домашних условиях:
- По возможности устраняем вещи из синтетических тканей из своего гардероба. Практически все современные ткани содержат в своем составе синтетическую нить. Но именно синтетика и вызывает в большинстве случаев электризацию.
- Займитесь полноценным уходом. Используйте питательные маски, спреи, масла,например, репейное. Выбирайте ухаживающие средства профессиональных марок. Напитанные «живые» волосы не будут электризоваться. Они будут содержать в себе достаточное количество влаги, станут тяжелыми, и электричество между ними просто не будет вырабатываться.
- Постарайтесь свести к минимуму использование фена и любых нагревательных приборов. Если все-таки приходится сушиться феном, используйте функцию «ионизация», она позволит сохранить влагу внутри;
- Если все-таки вам нужно воспользоваться утюжком для выпрямления, завить локоны с помощью плойки или использовать любые другие нагревательные приборы, то обязательно используйте ухаживающие средства с термозащитным эффектом. Они покрывают кутикулу невидимой пленкой, которая защищает структуру от перегрева. Благодаря этому влага сохраняется, волосы не иссушиваются и не секутся.
- Отнеситесь грамотно к выбору шампуня и всех ухаживающих средств. Если вы обладаете волосами, склонными к жирности, и при этом используете средства для сухих, то ваши локоны будут перенасыщаться влагой, потеряют объем, станут больше повреждаться и ломаться.
- Тщательно выбирайте расческу. Пластмассовые и металлические лучше сразу убрать в далекий ящик и приобрести деревянные и керамические. При использовании деревянной расчески обязательно следите за тем, чтобы на ней было трещин и заусенцев.
- Желательно не находится на морозе и не выходить на улицу в дождливую погоду без головного убора ил зонта. Попадание на кожу головы дождя или снега приводит к переохлаждению кожи головы и электризации.
- Летом под влиянием солнечных лучей волосы склоны к истончению. На море или в солнечные жаркие дни лучше носить шляпы, панамы или платки.
- Пользуйтесь масками домашнего производства. Например, на основе жирного кефира, мякоти банана и куриного яйца. Мякоть банана можно заменить манго или авокадо. Эти плотные плоды и фрукты содержат в своей мякоти много полезных питательных веществ. Эта очень полезная и действенная маска напитает буквально за 30 минут.
Также очень действенная маска из куриного желтка и ложки настоящего меда, в котором содержится много питательных ингредиентов.
- Если нет времени делать и выдерживать домашние маски, то можно просто добавить яичный желток в шампунь при каждом мытье. В итоге шампунь приобретает питательные свойства. А если локонам достаточно питания и влаги, то они не будут магнититься.
- Начните использовать для ополаскивания после мытья минеральную газированную воду. Можно ей сбрызгиваться перед укладкой, после укладки, после того, как возвращаетесь с улицы или заходите в помещение с сухим теплым воздухом.
- Обязательно после сушки феном обдувайтесь холодным воздухом. Если вы выпрямляете утюжком или завиваете плойкой, то также не поленитесь пройтись холодным воздухом из фена по готовой укладке. Это приведет к закрытию чешуек, волосы станут более гладкими и блестящими.
- Вы можете попробовать ополаскиваться соком лимона, разбавленным водой. Но будьте аккуратнее с этим методом, если у вас сухие и безжизненные пряди. Сок лимона еще больше высушит их.
- Нанесите небольшое количество лака для волос на расческу и прочешите верхние пряди, которые подвержены электризации. Этот метод не позволит им электризоваться.
- Пейте воду! Не менее 1,5 л в сутки и в зависимости от собственного веса. Организм нужно насыщать влагой.
- Используйте спреи или шампуни с эффектом антистатика.
- Можно воспользоваться жирным кремом для рук и нанести его в качестве маски.
Заключение
Мы разобрали причины, почему электризуются волосы и как устранить этот не эстетичный эффект внешнего вида. Желаем вам красивых, блестящих, густых и струящихся локонов!
Как сделать так, чтобы волосы не электризовались? – Красота – Домашний
Как снять статическое электричество с волос
Если локоны стали электризоваться после смены шампуня или бальзама, значит, они вам не подходят. Вы можете проконсультироваться с парикмахером по поводу выбора косметических средств для волос или попытаться сделать это самостоятельно. Обратите внимание на бальзамы, в которых присутствуют антистатические добавки.
Приобретите спрей для волос, снимающий статическое электричество. Используйте его по мере необходимости, но сильно не увлекайтесь, так как в противном случае прическа будет выглядеть неопрятно, а локоны загрязненными, что связано с наличием питательных добавок и силиконов в составе.
Вы можете сделать спрей в домашних условиях. Для этого на 30 мл кипяченой воды добавьте 2-4 капли эфирного масла розы или лаванды. Перелейте жидкость в пульверизатор. Перед орошением волос обязательно встряхивайте флакон.
Старайтесь не использовать фен для сушки, ведь поток горячего воздуха может провоцировать пересушивание локонов. Если это невозможно, ставьте минимальную температуру нагрева – волосы будут просыхать медленнее, но электризоваться они будут гораздо меньше.
Утюжки также негативно сказываются на состоянии волос, вызывая проблемы – сухость, электризацию, сечение и т.д. Старайтесь пользоваться ими как можно реже. Качество прибора имеет значение, поэтому если вы вынуждены ежедневно вытягивать волосы, остановите выбор на дорогих моделях.
Если ничего не помогает, купите легкий крем, который не нужно смывать. Носите его с собой. Когда волосы начнут электризоваться, выдавите немного средства на ладони, слегка разотрите и нанесите на локоны. Статическое электричество снимется моментально.
В крайних случаях, когда под рукой ничего нет, подойдет минеральная вода, которой нужно слегка смочить волосы, а после расчесать. Помимо антистатического эффекта, минералка положительно сказывается на состоянии локонов.
Используйте расчески, изготовленные из натуральных материалов. Они не только помогут избежать электризации волос, но и положительно повлияют на их здоровье. Лучше всего на локоны и кожу головы воздействуют массажные щетки из натурального дерева.
Что делать, если волосы все равно электризуются
Иногда проблема сохраняется даже при использовании средств, снимающих статическое электричество. Если вы с этим столкнулись в зимний период, возможно, что стоит установить увлажнитель воздуха.
Смените шапку, так как содержание синтетических волокон может провоцировать возникновение статического электричества. В идеале нужно надевать головные уборы, изготовленные из натуральной шерсти. Если менять шапку у вас нет возможности или желания, слегка сбрызните внутреннюю сторону изделия антистатиком.
Если состояние ваших волос оставляет желать лучшего, например, они слишком сухие из-за окрашивания, укладок и т.д., вам не повредит курсовой прием витаминов и минералов. Предварительно проконсультируйтесь с врачом.
Средство от электризации волос: ТОП-7 лучших антистатиков
Как мы выяснили выше, электризация – первый признак обезвоженности волос (если передоз синтетическими футболками вы исключили, конечно же). Поэтому ваш выбор – увлажняющие шампуни и разглаживающие средства укладки. И те и другие отличают силиконы и натуральные масла в составе.
Важно: увлажняющая косметика утяжеляет волосы и делает их более прилизанными, поэтому смывать ее нужно особенно тщательно.
Обеспечить увлажненность воздуха может только специальный увлажнитель. В магазинах электроники таких навалом.
От ухода зависит многое, но не все. Иногда волосы сильно электризуются при укладке феном, плойкой и утюжком. Так что, не игнорируйте эти дотошные правила:
- ииспользуйте утюжки и плойки с ионизирующим покрытием. Они не вызывают трения;
- сушитесь холодным воздухом. Да-да, фен без кнопки со снежинкой – плохое вложение;
- не забывайте про термозащиту: главная причина электризации – сухость.
Как и домашний уход, салонный нужно выбирать с упором на увлажнение. Восстанавливающие маски, трехэтапные уходы с кондиционирующими бальзамами и маслами зайдут на отлично.
Полировка путем надрезания секущихся волос – тоже хороший выход, поскольку процедура приглаживает кутикулы, и локоны лучше воспринимают уход.
Важно: не покупайтесь на кератиновые выпрямления, нанопластику, ботокс и другие манипуляции, где волосы приглаживают под действием высокой температуры. При нагревании составы образуют пары, которые потом сушат волосы и раздражают кожу головы.
На случай если волосы начнут электризоваться средь бела дня, носите с собой увлажняющий спрей, несмываемый кондиционер. Или сухой шампунь – тот еще и укладку зафиксирует.
что делать чтобы волосы не магнитились
В мире много женщин, которые хотя бы однажды сталкивались с проблемой, когда магнитятся волосы. Особенно актуальна электризация волос в зимний период, когда прядки то и дело подвержены воздействию статического электричества, «разлетаются» в разные стороны, прилипают и не желают укладываться в прическу.
Список приемов, которые помогут справиться с намагничиванием волос
Back of Head – Static Hair
- Поменять расческу. Задумываясь о том, что делать, чтобы волосы не магнитились, важно полностью отказаться от расчесок из металла и пластика. Лучше всего предпочесть щетки с натуральной щетиной или модели с деревянными зубчиками. В специальных магазинах есть расчески с карбоном, силиконом и эбонитом. Они имеют антистатический эффект и прекрасно приглаживают торчащие верх волоски.
- Реже пользоваться феном. Электризующиеся волосы важно сушить естественным образом. От горячего потока воздуха они начнут электризоваться еще сильнее. Альтернативой в данном случае будет использование специального фена с ионизацией. Производители таких приборов обещают снижение статического электричества при их пользовании.
- Обеспечить качественный уход за волосами. Иногда можно найти целые линии косметических средств, в которые входит полный комплекс: шампунь, бальзам и маска. Они отличаются огромным содержанием питательных веществ, что делает волосы более тяжелыми и гладкими. Еще продаются специальные средства от намагничивания волос. Их называют антистатиками. Часто такие средства выпускают в форме спрея, который используется после мытья головы или в момент укладки. Также его можно распылить и после того, как сняли шапку или капюшон.
- Пользоваться кондиционером после каждого мытья головы. Лучше всего, если данный состав будет предназначен для сухих волос. Кондиционер сглаживает чешуйки, наполняет волосы влагой и покрывает их защитной пленкой, которая станет препятствовать статике.
- Применять воск. На сегодняшний день имеется много специальных средств, которые обогащены витаминами и имеют приятный аромат, к примеру, гель-воск марки «Taft». Стоит всего немного средства растереть в ладонях и нанести на прядки, как будет заметно утяжеление, приглаживание и фиксация укладки. Главное в этом деле – не переборщить и не наносить состав на корни волос, ведь так можно создать эффект сальности и загрязненности шевелюры.
- Сделать кератиновое восстановление или ламинирование волос. Данные процедуры, предложенные женщинам салонами красоты, станут полезными, если хочется узнать, что делать, чтобы не магнитились волосы. Их суть в том, что на волосы наносится состав, делающий их гладкими, более тяжелыми и увлажненными. Помимо того, что исчезает намагничивание, локоны приобретают зеркальный блеск, а укладка облегчается. Альтернативой салонным процедурам будет желатиновая маска, которая тоже называется домашним ламинированием.
- Создавать маски для волос. Можно воспользоваться готовые масками, а можно сделать их дома. Лучше всего снимут пушистость масляные маски. Использовать при этом можно любое масло: репейное, оливковое, касторовое, персиковое, горчичное или льняное. Если у женщины жирные волосы у корней, то маски такого типа наносятся лишь на длину.
- Проводить лечебные ополаскивания. Чтобы волосы меньше магнитились, после мытья стоит делать ополаскивания подкисленной лимонным соком или холодной минеральной водой. Еще для этих целей подходит слабый раствор яблочного уксуса.
- Применить крем. Если необходимо быстро справиться с проблемой электризации волос, то подходит любой. Немного крема нужно растереть в ладонях и пригладить ним прическу.
Какую косметику использовать, если сильно магнитятся волосы?
В вопросе, что делать, если волосы магнитятся, помогут несмываемая эмульсия, лосьон, сыворотка. Травяные настои тоже не хуже уберегут локоны от электризации. Эти составы наносятся в 5 см от корней.
Специальные зимние линии антистатических шампуней, масок и бальзамов подарят эластичность, волосам, увлажнят и размагнитят иссушенные кудряшки. Такой комплексный специфический и интенсивный уход в зимнее время вернет прядкам здоровье и красоту.
Если дама рассуждает, что делать, если магнитятся волосы, то ей стоит подобрать антистатический спрей, который подойдет под ее тип волос. Компоненты в спрее по воздействию могут различаться. К примеру, сухим прядкам оливковое масло подойдет больше, нежели подсушивающее касторовое.
Мне нравитсяНе нравится
Без паники: что делать, если волосы электризуются
Стоит сменить шелковую рубашку на свитер с узким воротом, надеть шарф или снять шапку — и волосы превращаются в одуванчик. Причина, почему почему электризуются волосы банальна — это трение. Летом и весной его почти нет из-за легких и скользящих тканей, которые мы носим. А зимой же все меняется. Наш «шершавый» гардероб, умноженный на резкие перепады температуры и сухой воздух, и волосы стоят дыбом. Но как исправить ситуацию, ведь от свитеров и головных уборов зимой отказываться глупо? Что делать если волосы электризуются? Решение вас удивит.
Поменяйте расческу
Волосы часто электризуются из-за того, что вы используете не ту расческу. От того, какой у нее материал будет зависеть состояние локонов. Если волосы тонкие, ищите расчески с синтетической щетиной. Лучше всего подойдут расчески с мягкими пластмассовыми зубчиками. Для более густых, плотных и пористых волос подойдут расчески с натуральной щетиной. Такие не царапают кожу головы и не электризуют волосы. И какого бы типа волосы у вас не были, ищите на расческе пометку «антистатик» или «Anti-Frizz».
Поменяйте шампунь
Зимой откажитесь от шампуней, придающих объем волосам. Все они содержат ингредиенты, которые подсушивают кожу головы, чтобы сохранить объем у корней. Летом они не вредят, а вот в холодный период могут сильно пересушить волосы и кожу головы. Вместо них выбирайте увлажняющие формулы шампуней и бальзамов. Сухие пряди электризуются намного чаще и сильнее.
Используйте масла
Масла для волос зимой, особенно сухие с термозащитой, — must have. Средства обволакивают волоски, сохраняя природную влагу внутри волос. И это помогает предотвратить пересыхание. Кроме того, когда на ваших кончиках есть такой обволакивающий продукт, как масло, снижается трение волос об одежду. Соответственно, волосы будут меньше электризоваться.
читайте также
Не избегайте несмываемого ухода
Несмываемые сыворотки и кондиционеры не утяжелят ваши локоны, если вы будете использовать достаточное количество средство для вашего типа волос, а не половину банки за раз. Они лишь помогают снять статическое напряжение, предотвращая электризацию волос. Вы забудете о пушке на голове после снятия шапки, если найдете идеальный продукт по типу волос. Главное, смотрите, чтобы на упаковке была надпись anti-frizz и отсутствовали спирты в составе.
Меняйте стайлинговые средства по временам года
И снова повторим: спирт сушит волосы и делает локоны пористыми. Муссы, пенки на бесспиртовой основе найти сложно, но они есть. Такие средства не только фиксируют укладку, но и не дают волосам электризоваться.
Делайте маски для волос
Маска для волос — улучшенная версия вашего любимого бальзама. Она интенсивнее увлажняет и питает волосы, лечит поврежденные участки и предотвращает сухость, выпадение и ломкость. Вы можете использовать косметические маски из одной линейки с вашим шампунем и кондиционером, а можете делать домашние. Главное — пользоваться средствами на регулярной основе. Это поможет забыть об электризации волос.
Носите шапку
Сколько раз вы слышали эту фразу от родителей? Вот! А мы повторим: в холодное время года не пренебрегайте головными уборами. Кажется, что именно из-за шапок волосы-то и электризуются, но это не так. Особенно, если вы выберете правильный материал. Шапка сохраняет здоровье волос, защищая их от сухого воздуха и низких температур. Идеально, если шапка, шляпа, платок или берет будут из натурального материала, в такой волосы почти не пушатся. А если будете выполнять все описанные выше шаги, то вообще электризоваться не будут. Так что дружите с головными уборами.
Подписывайтесь на наш Instagram и не пропускайте самые полезные материалы от Beauty HUB!
читайте также
Как сделать чтобы волосы не электризовались
Просыпаться утром с идеальной кожей и волосами звучит как сказка о прекрасной принцессе. В реальной жизни мы сталкиваемся со странными морщинками, запечатленными на наших лицах с утра и наэлектризованными волосами, которые подозрительно менее блестящие, чем прошлой ночью. Но ведь ночь – это лучшее время для восстановления организма и волос в том числе. Мы проводим до трети каждого дня в спящем состоянии. Почему бы не использовать эти часы максимально эффективно для нашего тела?
Почему электризуются волосы
Когда два объекта (например, волосы и подушка) трутся друг о друга, один из них теряет свои электроны и становится положительно заряженным, в то время как другой приобретает электроны и становится отрицательно
заряженным. Это статическое электричество.
Ваши волосы заряжены электронами, что делает их идеальным проводником статического электричества. Связано это с тем, что в сухом воздухе нет влаги, в результате чего электроны заряжаются. С повышением влажности уменьшается вероятность возникновения статического электричества.
Теперь, когда вы знаете причины возникновения статического электричества в ваших волосах, давайте посмотрим, что вы можете сделать, чтобы избавиться от них.
Как избавиться от статики волос в домашних условиях
Существует несколько простых способов избавиться от статического электричества, чтобы вы могли спать спокойно:
- Запустите увлажнитель. Поскольку сухой воздух – основная причина статического электричества, важно поддерживать идеальный уровень влажности в доме для решения этой проблемы.
- Не используйте сушилку. Сушилка для белья – источник статического электричества.
- Нанесите лосьон на тело, чтобы избавиться от сухости и предотвратить статическое прилипание.
- При чистке постельного белья добавьте 1/2 стакана белого уксуса в стиральную машину. Вы, наверное, слышали, что белый уксус – отличное природное вещество для очистки и удаления запахов, но это также эффективный способ избавиться от статического электричества.
- Выбирайте натуральные ткани. Когда дело доходит до ваших постельных принадлежностей, есть определенные материалы, которые известны своей статической цепляющей способностью (полиэстер,ацетат, вискоза и нейлон, например), поэтому по возможности избегайте их. Вместо этого, выбирайте натуральную ткань, такую как хлопок, шелк или лен.
Льняная подушка – ваш лучший выбор, когда вы пытаетесь уменьшить статическое электричество волос ночью. Натуральная льняная подушка не образует зарядов статического электричества. Лен не электризуется по своей природе. Это идеальная защита от статического электричества волос.
Сон на льняных подушках позволяет голове дышать и не потеть. Это отличный выбор для желающих хорошо выспаться в стильной и современной спальне. Ничто не способствует полноценному ночному отдыху нашего тела, как качественные льняные постельные принадлежности, на которые приятно смотреть и еще приятнее ощущать на теле.
Терапия магнитным полем: цель, процедура, риски, эффективность
Терапия магнитным полем использует различные виды магнитов на теле, чтобы помочь улучшить ваше общее состояние здоровья. Это также может помочь в лечении определенных заболеваний.
Есть несколько типов, в том числе:
Терапия статическим магнитным полем: При этом вы каким-то образом касаетесь магнитом своей кожи. Вы можете носить магнитный браслет или другие намагниченные украшения. Это может быть повязка с магнитом или магнит как стелька для обуви.Также можно спать на специальном наматраснике с магнитом.
Электрически заряженная магнитотерапия (электромагнитная терапия): Используемые здесь магниты имеют электрический заряд. Лечение электромагнитной терапией обычно происходит с помощью электрического импульса.
Магнитная терапия с иглоукалыванием: Магниты воздействуют на те же участки кожи, на которых акупунктурист, вероятно, сосредоточится во время сеанса иглоукалывания. Вы можете слышать эти области, называемые вашими энергетическими путями или каналами.
Как это работает
Естественно, ваше тело обладает магнитными и электрическими полями. Все ваши молекулы содержат небольшое количество магнитной энергии. Смысл терапии магнитным полем заключается в том, что определенные проблемы возникают из-за нарушения баланса ваших магнитных полей. Считается, что если вы приложите магнитное поле к своему телу, все вернется в норму.
Ионы, такие как кальций и калий, помогают вашим клеткам посылать сигналы. В ходе испытаний ученые наблюдали, как магниты изменяют действие этих ионов.Однако пока нет доказательств того, что магниты оказывают такое же влияние на клетки, когда они находятся в вашем теле.
Что он используется для
В большинстве случаев терапия магнитным полем — это вариант лечения различных типов боли, например, в ногах и спине.
Ученые специально изучили его использование для:
Кому не следует его использовать
Хотя для большинства людей обычно безопасно носить статические магниты низкой интенсивности, не рекомендуется проходить терапию магнитным полем, если вы:
Вам также следует снять все магниты перед рентгеном или МРТ.
У некоторых людей, проходящих терапию магнитным полем, наблюдаются такие побочные эффекты, как:
Однако эти побочные эффекты редки.
Работает?
Исследований магнитополевой терапии было немного. Те, что были сделаны, не содержат достаточно данных, чтобы делать твердые выводы. Хотя некоторые клинические испытания показали потенциал терапии магнитным полем для лечения боли в спине, по большей части нет четких доказательств того, что она может лечить любое состояние.
Наука, лежащая в основе магнитного ухода за волосами Джованни
Наука за магнитными средствами ухода за волосами Джованни
По мере роста волосы приобретают более сильный отрицательный электрический заряд.Более того, ежедневное расчесывание, чистка щеткой и сушка феном еще больше увеличивают отрицательный заряд (-). Химические продукты, такие как краска для волос, релаксанты и перманентные волны, усиливают отрицательные заряды.
Магнитные средства для ухода за волосами Giovanni содержат микроскопические частицы магнетита (Fe3O4), природного минерала, обладающего естественным магнитным зарядом. Мы взяли этот минерал и добавили в него протеины и кондиционеры. Они называются Micro-Magnets ™. Микромагниты (с положительным (+) электрическим зарядом) естественным образом притягиваются к тем частям ваших волос, которые имеют отрицательный (-) заряд.Микромагниты (а также его протеины и кондиционеры) прикрепляются только к тем участкам волос, которые нуждаются в кондиционировании. Эти свойства гарантируют вам индивидуальный уход за волосами, каждую прядь, в результате:
-Безопасная формула для всех цветов волос
-Кондиционирование ваших волос там, где они вам нужны больше всего
-Супер блеск
-Меньше спутывания, меньше вьются
-Ухаживает волосы и кожу головы
-Добавляет полноту, объем и управляемость
-Соединение с пористыми участками каждого волоса
-Питание и обогащение волос для придания блеска и силы
УРОВЕНЬ МАГНИТНОЙ ПЛОТНОСТИ (MDL) ™
Каждый продукт Giovanni для ухода за магнитными волосами имеет определенный уровень магнитной плотности.Чем выше число, тем большее количество магнетита используется в продукте. Таким образом, уровень 10 содержит в два раза больше магнетита, чем уровень 5. Чем выше уровень магнетита, тем лучше кондиционирующие свойства продукта. Кроме того, с повышенным содержанием магнетита увеличивается польза от магнитотерапии для волос и кожи головы. Конечно, Джованни использует только магнетит самого высокого качества, чтобы обеспечить чистую и устойчивую магнитную энергию.
ФОРМУЛА ДЛЯ КРАСИВЫХ ВОЛОС *
E = Магнитная потенциальная энергия
= Магнитный момент
= Сила и направление магнитного поля
* На основе формулы Максвелла, созданной физиком Джеймсом Клерком Максвеллом, который работал над теорией электромагнитного поля.
На протяжении тысячелетий человечество очаровывалось магнетизмом. . . и на протяжении веков мы пытались обуздать и направить его силу. Еще 4000 лет назад люди спали, расположив свои тела на севере и юге, чтобы они могли присоединиться к «силам Матери-Земли».
Первое использование магнетизма для улучшения здоровья относится к 2000 году до нашей эры. Китайские врачи использовали магниты (магниты природного происхождения), чтобы «привести тело в равновесие». К середине 1800-х великие ученые, такие как Майкл Фарадей, начали экспериментировать с магнитами и электричеством.Даже Самуэль Ганеман, основатель гомеопатической медицины, был очарован магнитной силой — он часто прописывал магнитный магнит при исцелении своих пациентов. (1)
В последние годы люди успешно использовали магниты для снятия болей, укрепления здоровья и улучшения самочувствия. Когда-то считавшиеся «магией», уважаемые врачи и ученые теперь изучают магнетизм. Люди находят успокаивающие преимущества в ношении магнитов, сне на магнитных кроватях, использовании магнитных вкладышей для обуви и во многих других полезных приложениях.
И вот, после столетий исследований магнетизма, группа ученых нашла кое-что примечательное:
Это теорема Джованни… ваша формула для красивых, блестящих и послушных волос. *
Наука раскрыла секрет природы красивых волос.
Продукты
Giovanni Magnetic для ухода за волосами содержат микроскопические частицы магнетита (Fe3O4), природной руды, а также магнитный металлопротеин, который вместе создает магнитные поля для волос и кожи головы.
Магнитный металлопротеин — это белок, содержащий магнитный ион, который действует как крошечный стержневой магнит. Этот крошечный стержневой магнит можно представить стрелкой, направленной от южного полюса к северному. Эта стрелка и есть то, что называется магнитным моментом. Магнитный металлопротеин схематически показан на рисунке 1.
Магнитные частицы на самом деле представляют собой небольшие магниты размером около 1 микрона (1/1000 мм). Они создают мириады микроскопических доменов намагниченности. Внутри этих доменов магнитный момент металлопротеина совпадает с магнитным полем.Это показано на рисунке 2.
В то время как маталлопротеины взаимодействуют с магнетитом, выравниваясь с полем, металлопротеин, в свою очередь, взаимодействует с вашими волосами и кожей головы, опосредуя обмен магнитной энергией.
Факт: По мере роста волосы приобретают более сильный отрицательный электрический заряд. Более того, ежедневное расчесывание, чистка щеткой и сушка феном еще больше увеличивают отрицательный заряд (-). Химические продукты, такие как краска для волос, релаксанты и перманентные волны, усиливают отрицательные заряды.
Раствор: магнетит Fe3O4. Этот минерал обладает естественным магнитным зарядом. Мы взяли этот минерал и пропитали его протеинами и кондиционерами. Это так называемые микромагниты. Микромагниты (с положительным (+) электрическим зарядом) естественным образом притягиваются к тем частям ваших волос, которые имеют отрицательный (-) заряд. Микромагниты (а также его протеины и кондиционеры) прикрепляются только к тем участкам волос, которые нуждаются в кондиционировании. Эти свойства обеспечивают индивидуальное кондиционирование волос каждую прядь.
Технически это запатентованное изобретение Джованни для ухода за волосами следует называть суперпарамагнитной суспензией. Но не стоит отвлекаться на эти технические детали. Вы непременно убедитесь, насколько они эффективны, просто попробуйте продукты и судите сами.
Маталлопротеин — Рис. 1
Металлопротеин [Рис. 1]
Металлопротеин — это белок, который обернут вокруг иона металла. Ион обладает магнитным моментом. Металлопротеин — одна из важнейших форм белка; Фактически, почти треть всех белков — металлопротеины.Эти белки содержат кальций, цинк, водород, азот, кислород и другие основные элементы. (Рис.1)
Магнетит — Рисунок 2
Магнетит [Рисунок 2]
Магнитные маталлопротеины выстраиваются в линию в поле магнетита, чтобы минимизировать их энергию в соответствии с
.
Магнетит, природный минерал, имеет гранулированную или кристаллическую форму и содержит магнитный заряд. Он черный с металлическим блеском и может быть богат хромом.Магнетит придает этим изделиям неповторимый цвет и внешний вид.
Магнетизм в действии — рис. 3
Магнетизм в действии [рис. 3]
Ваши волосы погружены в мириады микроскопических областей магнетизма.
Важность структуры — Рисунок 4
Важность структуры [Рисунок 4]
Структура гармонично сочетает все ингредиенты.Путем синхронизации (структурирования) активности ингредиентов между ними создается синергетическая взаимосвязь. Магнитная энергия максимизируется, контролируется и поддерживается.
Бак Structure (рис. 4) показывает, как Джованни сделал революционный шаг в производстве. Наш процесс смешивания происходит в этих резервуарах для конструкций, на которые подана заявка на патент. Магнитная энергия течет по всему резервуару, обеспечивая структуру и выравнивание всех ингредиентов. Резервуары создают «гармонию продукта» и заставляют все ингредиенты работать синергетически.
Уровень магнитной плотности
MAGNETIC DENSITY LEVEL (MDL) ™
Каждый магнитный продукт для ухода за волосами Giovanni имеет определенный уровень магнитной плотности. Чем выше число, тем большее количество магнетита используется в продукте. Таким образом, уровень 10 содержит в два раза больше магнетита, чем уровень 5. Чем выше уровень магнетита, тем лучше кондиционирующие свойства продукта. Кроме того, с повышенным содержанием магнетита увеличивается польза от магнитотерапии для волос и кожи головы.Конечно, Джованни использует только магнетит самого высокого качества, чтобы обеспечить чистую и устойчивую магнитную энергию.
Все эти объяснения можно объединить в одну простую формулу…
Секрет природы красивых, блестящих и послушных волос.
БИБЛИОГРАФИЯ:
Биомагнитный справочник, Уильям Х. Филпотт. Доктор медицины, Шэрон Таплин,
Магнитная терапия, Рон Лоуренс, доктор медицины, доктор философии, Пол Дж. Рош, доктор медицины, F.A.C.P., Джудит Плауден,
Магнитная терапия, доктор Э. Хольцапфель, П.Crepon, C. Phillppe
Исцеление с помощью магнитов, Гэри Налл, доктор философии.
Steering Science: Make a Homemade Compass
Bring Science Home
Физический проект от Science Buddies
Реклама
Автор
Автор: Друзья науки
Ключевые концепции
Магнетизм
Навигация
Магнитные полюса
Физика
Силы
Введение
Вы когда-нибудь использовали компас, чтобы определить, в каком направлении вам следует двигаться? Они могут пригодиться, например, для навигации по полю или лесу во время кемпинга.Магнитные компасы работают на основе магнитного поля Земли. В этом научном задании вы сможете сделать свой собственный магнитный компас. Как вы думаете, насколько хорошо это будет работать? Будьте готовы узнать!
Фон
Люди знали о магнетизме тысячи лет. Магнетизм — это причина, по которой два магнита будут сталкиваться друг с другом или сближаться. Это может вызвать удивительные вещи, например, заставить объект парить над землей, потому что он толкается вверх магнитной силой.Магнетизм также может помочь людям ориентироваться; Поскольку у Земли есть магнитное поле, компасы можно сделать с помощью небольшой намагниченной планки или стрелки, указывающей определенное направление (север или юг) в зависимости от поля.
Хотя явление магнетизма известно уже пару тысяч лет, первые магнитные компасы, используемые для навигации, не были изобретены до относительно недавнего времени, примерно 1000 лет назад (где-то между 1000 и 1100 годами нашей эры). В этом научном задании вы сможете сделать свой собственный компас, который поможет вам понять некоторые проблемы, с которыми столкнулись первые производители магнитных компасов!
Материалы
- Металлическая швейная игла
- Магнит (Это может быть плоский магнит на холодильник или более мощный магнит, такой как редкоземельный магнит — наиболее распространенный тип — неодимовый, — который можно купить во многих строительных магазинах.Лучше всего подойдет более сильный магнит.)
- Плоскогубцы
- Пробка
- Ножницы для разрезания пробки Широкая чашка, стакан или миска
- Вода
Подготовка
- Будьте осторожны при обращении с магнитом, особенно если вы используете сильный магнит, например, редкоземельный магнит. Держите магнит подальше от других магнитов и электронных устройств, таких как компьютеры, сотовые телефоны и экраны телевизоров.
- Будьте осторожны и обратитесь за помощью к взрослым при использовании ножниц для разрезания пробки и при обращении с иглой.
Процедура
- Потрите магнитом по швейной игле не менее пяти раз. (Если вы используете более слабый магнит, например плоский магнит для холодильника, потрите иглу не менее дюжины раз.) Всегда протирайте магнит об иглу в одном направлении. Теперь ваша игла должна быть намагничена.
- Теперь отрежьте примерно четверть дюйма пробки от одного из концов, сделав небольшой пробковый диск высотой примерно четверть дюйма.
- Уложив пробковый диск на плоскую поверхность, осторожно протолкните иглу через край диска с помощью плоскогубцев.Полностью протолкните иглу через диск так, чтобы с обеих сторон диска было видно примерно одинаковое количество иглы.
- Наполните широкую чашку, стакан или миску водой не менее чем на 2,5 см.
- Поместите пробковый диск (с иглой) в воду в чашке. Постарайтесь, чтобы диск плавал в центре воды, подальше от стенок чашки. Что делает игла? Когда он перестает двигаться, в каком направлении он указывает?
- Ваш самодельный компас работает нормально? Насколько ограничено его использование?
- Дополнительно: Узнайте, в каком направлении на север в вашем регионе. Ваша игла указала в этом направлении? (Для этого можно использовать настоящий компас, атлас или карту смартфона.)
- Extra: Поднесите магнит к компасу. Что происходит с иглой, когда к ней приближается магнит? Насколько близко должен быть магнит, чтобы воздействовать на компас? Вы также можете попробовать это со стальным предметом (например, гвоздем или, возможно, плоскогубцами).
- Extra: Если у вас есть магниты с разной силой, например плоский магнит на холодильник и редкоземельный магнит, попробуйте сделать несколько компасов, используя разные магниты для намагничивания игл. Насколько хорошо работают разные компасы по сравнению друг с другом?
- Extra: Есть и другие способы сделать недорогой магнитный компас дома или на улице. Например, вместо кусочка пробки вы можете попробовать использовать небольшой лист и поставить иглу на верхнюю часть листа, пока он плавает в стоячей воде. Чем компас, сделанный из листа, по сравнению с компасом из куска пробки? Как еще можно сделать магнитный компас?
Наблюдения и результаты
Стрелка вашего самодельного компаса совпала с северным и южным полюсами Земли?
Когда вы протираете магнит о швейную иглу, вы намагничиваете иглу, фактически делая ее слабым временным магнитом.Поскольку магниты взаимодействуют друг с другом (толкая друг друга или стягивая друг друга), намагниченная игла может взаимодействовать с магнитным полем Земли. Хотя магнитное поле Земли относительно слабое, оно явно должно было повлиять на иглу, потому что игла могла свободно плавать в пробковом диске на воде. В частности, после того, как он прекратил движение, стрелка должна была выровняться вдоль магнитного поля Земли, выровнявшись вдоль оси север / юг. Это означает, что один конец иглы должен указывать на север, а другой — на юг.Один и тот же конец всегда должен указывать в одном направлении. (Вы можете провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как сделать компас, у которого кончик иглы всегда указывает определенное направление — север или юг.)
Больше, чтобы изучить
Интересные факты о магнитах для детей, от Science Kids
Удивительный плавучий поезд: сколько веса может выдержать поезд на маглеве ?, от Science Buddies
Science Activities for All Ages! From Science Buddies
Сделайте свой собственный компас (pdf), из книги «Откройте для себя свой мир с NOAA
»
Эта деятельность предоставлена вам в сотрудничестве с Science Buddies
ОБ АВТОРЕ (-АХ)
Читать дальше
Информационный бюллетень
Станьте умнее.Подпишитесь на нашу новостную е-мэйл рассылку.
Поддержите научную журналистику
Откройте для себя науку, меняющую мир. Изучите наш цифровой архив 1845 года, в который входят статьи более 150 лауреатов Нобелевской премии.
Подпишитесь сейчас!
Колено воды со статическим электричеством
Ключевые концепции
Электричество
Магнетизм
Гравитация
Из Национальные стандарты научного образования : Свет, тепло, электричество и магнетизм
Введение
Вы когда-нибудь замечали, что ваши волосы выделяются в сухой день, или как пушистое флисовое одеяло может образовывать искры, если вы потрете две части одеяла вместе в темноте? Обе эти вещи вызваны электричеством, которое также проходит через провода за выключателями света и электрическими розетками.Но форма электричества, которая заставляет волосы встать дыбом, известная как статическое электричество, намного слабее (хотя и достаточно сильна, чтобы накопление статического электричества могло вызвать легкий болезненный шок, если вы коснетесь нужной поверхности).
Поскольку статическое электричество слабее, оно не работает так же хорошо для питания лампочек или приборов, но вы можете заставить его творить удивительные вещи в доме.
Фон
Статическое электричество работает по тому же принципу, что и магнит.Он может создавать положительный или отрицательный заряд, который может притягивать или отталкивать другие объекты.
Приходилось ли вам когда-нибудь тереться о волосы воздушным шариком или пушистой тканью и наблюдать, что происходит? В результате трения часть свободных отрицательных зарядов (от электронов атомов) в ваших волосах перемещается на поверхность воздушного шара или ткани. Это заставляет ваши (теперь) положительно заряженные волосы притягиваться к (теперь) более отрицательно заряженной поверхности воздушного шара или ткани. И поскольку каждый из ваших волос имеет небольшой положительный заряд, как одинаковые стороны магнита, они захотят отодвинуться друг от друга, распушая ваши волосы еще больше!
Вода, состоящая из двух атомов водорода и одного атома кислорода, также состоит из заряженных частиц, причем два атома водорода имеют положительный заряд.Поскольку в жидкой форме воды эти атомы могут свободно перемещаться в любом направлении, на них легко может воздействовать статический электрический заряд.
Материалы
• Три небольших стакана из пенополистирола (в качестве альтернативы можно использовать два бумажных стаканчика для воды и надутый баллон для создания статического заряда)
• Зубочистка
• Вода
• Кто-то с чистыми, сухими волосами
Препарат
• Осторожно протолкните зубочистку наполовину через дно одной из чашек из пенополистирола.Не вынимайте зубочистку — оставьте ее застрявшей в чашке, чтобы вода в нее не текла легкими струйками.
• Держите эту чашку прямо над второй чашкой из пенополистирола.
• Наполните верхнюю чашку из пенополистирола (с зубочисткой внизу) водой и убедитесь, что из нее течет стабильная, но небольшая струя воды в чашку ниже.
Процедура
• Наблюдайте за тем, как вода течет прямо из верхней чашки в нижнюю.
• Потрите третью чашку из пенополистирола о голову человека с чистыми сухими волосами в течение нескольких секунд, чтобы получить статический электрический заряд (вы можете сказать, что это происходит, когда волосы начинают отделяться друг от друга).
• Держите статически заряженную чашку возле струи воды, не позволяя ей намокнуть.
• Что происходит с потоком воды?
• Теперь отодвиньте чашку от струи воды. Что делает вода?
• Extra: Попробуйте выполнить упражнение с другими предметами, такими как бумажный стаканчик, воздушный шарик, которым вы натерли свои волосы, или другие предметы. Что работает, чтобы изменить поток воды? Что нет?
Читайте наблюдения, результаты и другие ресурсы.
Наблюдения и результаты
Что произошло с потоком воды, когда статически заряженная чашка приблизилась к ней? Что произошло, когда вы забрали статически заряженную чашку? Как вы думаете, почему это произошло?
Когда вы втираете чашку из пенополистирола в волосы, отрицательные заряды (электроны) перемещаются от волос к поверхности чашки, придавая чашке отрицательный заряд.Вода, выпадающая из верхней чашки, состоит из положительных и отрицательных частей, перемешанных вместе. Но когда отрицательно заряженная чаша приближается к потоку, положительно заряженные части молекул воды (атомы водорода) притягиваются к отрицательному заряду и перемещают весь поток к струе.
Почему вода не тянется вбок, чтобы прилипнуть к поверхности чашки? Несмотря на то, что статическое электрическое притяжение между отрицательной и положительной силами велико, вода все еще достаточно тяжелая, чтобы ее тянуть вниз под действием силы тяжести.Поэтому, когда вы убираете заряженную чашу с ручья, сила тяжести полностью берет на себя и тянет воду прямо вниз.
Поделитесь своими наблюдениями и результатами изгиба воды! Оставьте комментарий ниже или поделитесь своими фотографиями и отзывами на странице Scientific American в Facebook .
Очистка
Слейте воду и осторожно удалите зубочистку. Вы можете промыть и повторно использовать чашки из пенополистирола, в которых нет отверстий.
Больше для изучения
«Почему молнии зазубрины, а не прямые?» из Scientific American
«Как аккумуляторы хранят и разряжают электричество?» из Scientific American
«Статическое электричество: узнайте о статическом заряде и статическом шоке» из журнала Science Made Simple
«Структура атома» от Нью-Йоркского университета
Откуда берется электричество? К. Вэнс Каст, возраст 4–8
Приключения Бенджамина Франклина с электричеством Беверли Берч, 9–12 лет
Далее…
Под давлением: запустить ракету на воздушном шаре
Что вам понадобится
Воздушный шар (лучше всего подходят длинные, но подойдет и круглый.)
Отрезок веревки длиной не менее 10 футов
Пластиковая соломинка
Лента
Два стула или прочные дверные ручки на расстоянии примерно 10 футов (с свободным пространством между ними)
Воздушные шары других форм и размеров (по желанию)
Другие тонкие материалы, которые могут использоваться в качестве направляющей проволоки, такие как леска, лента или шпагат (необязательно)
Секундомер или часы, указывающие секунды (необязательно)
Электромагнитные поля и общественное здоровье
Статические электрические и магнитные поля
Технологии, использующие статические поля, все чаще используются в отдельных отраслях, таких как медицина с магнитно-резонансной томографией (МРТ), транспортные системы, использующие постоянный ток (DC) или статические магнитные поля, и исследовательские установки по физике высоких энергий.По мере того как напряженность статического поля увеличивается, увеличивается и возможность различных взаимодействий с телом.
Международный проект Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЭМП недавно рассмотрел последствия для здоровья воздействия высоких статических полей и подчеркнул важность защиты общественного здоровья для медицинского персонала и пациентов (особенно детей и беременных женщин), а также работников в отраслях, производящих высокие поля магниты (Environmental Health Criteria, 2006).
ИСТОЧНИКОВ
Электрические и магнитные поля создаются такими явлениями, как магнитное поле Земли, грозы и использование электричества. Когда такие поля не меняются во времени, они называются статическими и имеют частоту 0 Гц.
В атмосфере статические электрические поля (также называемые электростатическими полями) возникают естественным образом в хорошую погоду и особенно под грозовыми облаками. Трение также может разделять положительные и отрицательные заряды и генерировать сильные статические электрические поля.Их сила измеряется в вольт на метр (В / м) или киловольт на метр (кВ / м). В повседневной жизни мы можем испытывать искровые разряды от заземленных предметов или волос, поднимающихся в результате трения, например, от ходьбы по ковру. Использование электричества постоянного тока является еще одним источником статических электрических полей, например рельсовые системы с использованием постоянного тока, телевизоры и компьютерные экраны с электронно-лучевыми трубками.
Статическое магнитное поле измеряется в единицах ампер на метр (А / м), но обычно выражается в единицах соответствующей магнитной индукции, измеряемой в единицах тесла (Тл) или миллитесла (мТл).Естественное геомагнитное поле колеблется на поверхности Земли в пределах 0,035–0,07 мТл и воспринимается некоторыми животными, которые используют его для ориентации. Искусственные статические магнитные поля генерируются везде, где используются токи постоянного тока, например, в электропоездах или промышленных процессах, таких как производство алюминия и газовая сварка. Они могут быть более чем в 1000 раз сильнее естественного магнитного поля Земли.
Последние технологические инновации привели к использованию магнитных полей, которые в 100 000 раз сильнее магнитного поля Земли.Они используются в исследованиях и в медицинских приложениях, таких как МРТ, обеспечивающая трехмерные изображения мозга и других мягких тканей. В обычных клинических системах просканированные пациенты и операторы оборудования могут подвергаться воздействию сильных магнитных полей в диапазоне 0,2 — 3 Тл. В медицинских исследовательских приложениях более сильные магнитные поля, примерно до 10 Тл, используются для сканирования всего тела пациента.
Для статических электрических полей проведено мало исследований. Полученные на сегодняшний день результаты показывают, что единственные острые эффекты связаны с движением волос на теле и дискомфортом от искровых разрядов.Хронические или отсроченные эффекты статических электрических полей должным образом не исследовались.
ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
Для статических магнитных полей острые эффекты могут возникать только при наличии движения в поле, например, движения человека или внутреннего движения тела, такого как кровоток или сердцебиение. Человек, движущийся в поле выше 2 Тл, может испытывать ощущение головокружения и тошноты, а иногда металлический привкус во рту и восприятие вспышек света.Хотя такие эффекты носят временный характер, они могут повлиять на безопасность работников, выполняющих сложные процедуры (например, хирургов, выполняющих операции в отделениях МРТ).
Статические магнитные поля действуют на движущиеся заряды в крови, такие как ионы, создавая электрические поля и токи вокруг сердца и крупных кровеносных сосудов, которые могут немного затруднять кровоток. Возможные эффекты варьируются от незначительных изменений сердцебиения до увеличения риска нарушения сердечного ритма (аритмии), которое может быть опасным для жизни (например, фибрилляции желудочков).Однако эти типы острых эффектов вероятны только в пределах полей, превышающих 8 т.
.
Невозможно определить, есть ли какие-либо долгосрочные последствия для здоровья даже от воздействия в диапазоне миллитесла, потому что на сегодняшний день нет хорошо проведенных эпидемиологических или долгосрочных исследований на животных. Таким образом, канцерогенность статических магнитных полей для человека в настоящее время не поддается классификации (IARC, 2002).
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
Воздействие статических магнитных полей рассматривалось Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (см .: www.icnirp.org). Для профессионального воздействия настоящие пределы основаны на избежании ощущений головокружения и тошноты, вызванных движением в статическом магнитном поле. Рекомендуемые пределы представляют собой средневзвешенные по времени 200 мТл в течение рабочего дня для профессионального облучения с максимальным значением 2 Т. Предел непрерывного воздействия 40 мТл предназначен для населения.
Статические магнитные поля влияют на имплантированные металлические устройства, такие как кардиостимуляторы, находящиеся внутри тела, и это может иметь прямые неблагоприятные последствия для здоровья.Пользователям кардиостимуляторов, ферромагнитных имплантатов и имплантированных электронных устройств рекомендуется избегать мест, где поле превышает 0,5 мТл. Кроме того, следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить опасности внезапного притяжения металлических предметов к магнитам в поле, превышающем 3 мТл.
ОТВЕТ ВОЗ
ВОЗ принимает активное участие в оценке проблем со здоровьем, возникающих в результате воздействия электромагнитных полей (ЭМП) в диапазоне частот от 0 до 300 ГГц. Международное агентство по изучению рака (IARC) оценило канцерогенность статических полей в 2002 году, а Международный проект ВОЗ по ЭМП недавно провел тщательную оценку риска для здоровья в этих областях (Environmental Health Criteria, 2006), где были выявлены пробелы в знаниях. .Это привело к разработке программы исследований на следующие несколько лет, которые будут использоваться для будущих оценок риска для здоровья (www.who.int/emf). ВОЗ рекомендует пересмотреть стандарты, когда появятся новые данные из научной литературы.
ЧТО МОГУТ ДЕЛАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ?
Хотя использование статических магнитных полей дает огромные преимущества, особенно в медицине, необходимо должным образом оценить возможные неблагоприятные последствия для здоровья от их воздействия, чтобы можно было оценить истинные риски и преимущества.Для завершения необходимых исследований потребуется несколько лет. Тем временем ВОЗ рекомендует национальным властям разработать программы по защите населения и работников от возможных неблагоприятных воздействий статических полей. В случае статических электрических полей, поскольку основным эффектом является дискомфорт от электрических разрядов на теле, достаточно предоставить информацию о воздействии больших электрических полей и о том, как их избежать.
В случае статических магнитных полей, поскольку уровень информации о возможных долгосрочных или отсроченных эффектах воздействия в настоящее время недостаточен, экономически эффективные меры предосторожности могут быть оправданы для ограничения воздействия на рабочих и население.ВОЗ рекомендует властям принять следующие меры:
- Принять международные научно обоснованные стандарты для ограничения воздействия на человека.
- Примите защитные меры для промышленного и научного использования магнитных полей, держась на расстоянии от полей, которые могут представлять значительный риск, ограждая поля или применяя административные меры контроля, такие как программы обучения персонала.
- Рассмотрите возможность лицензирования аппаратов магнитно-резонансной томографии (МРТ) с напряженностью поля, превышающей 2 Тл, чтобы обеспечить выполнение защитных мер.
- Финансирование исследований для заполнения больших пробелов в знаниях о безопасности людей.
- Финансирование отделений МРТ и баз данных для сбора медицинской информации о воздействии на рабочих и пациентов.
ССЫЛКИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ
Критерии гигиены окружающей среды (2006 г.), Статические поля, Женева: Всемирная организация здравоохранения, монография, т. 232
Влияние статических магнитных полей на здоровье человека (2005 г.), ред. Д. Ноубл, А.МакКинли, М. Репачоли, Прогресс в биофизике и молекулярной биологии , т. 87, ном. 2-3, февраль-апрель, 171-372
Монографии МАИР по оценке канцерогенных рисков для человека (2002 г.), Неионизирующее излучение, Часть 1: Статические и чрезвычайно низкочастотные (СНЧ) электрические и магнитные поля. Лион: Международное агентство по изучению рака, Монография, т. 80
Ссылки по теме
За дополнительной информацией обращайтесь:
Центр СМИ ВОЗ
Телефон: +41 22 791 2222
Эл. Почта: [адрес электронной почты защищен]
Магнетизм: бесконтактная сила
Эта идея фокусировки исследована через:
Противопоставление взглядов студентов и ученых
Ежедневный опыт студентов
У многих молодых студентов были запоминающиеся, но часто запутанные опыты с магнитами и магнитными материалами.Магнитные материалы регулярно встречаются в доме, часто они держат мелкие предметы на кухонном холодильнике или держат шкафы и дверцы холодильника закрытыми. Во многих детских игрушках используются слабые магниты, чтобы «склеивать» материалы (например, деревянные вагоны поезда), или они используются в простых детских конструкторах, чтобы они могли быстро собирать более сложные конструкции без использования грязного клея или сложных соединений. В игрушках очень редко используется магнитное отталкивание.
Многие младшие школьники еще не сформировали четких представлений или, во многих случаях, вообще каких-либо представлений о том, как магниты взаимодействуют с материей или друг с другом.Они не видят необходимости различать магнитные силы и электростатические силы (или гравитацию). Для них это часто кажется обычным переживанием одной и той же невидимой бесконтактной силы, обычно только притяжения. Например, воздушный шар, «натертый» тканью, приводящий к его притяжению к другому объекту, часто неправильно описывается молодыми студентами (и даже некоторыми взрослыми) как каким-то образом «намагниченный».
Путаница студентов по поводу бесконтактных сил исследуется в основной идее
Электростатика — Уровень 4.
Хорошо известно, что старшие ученики придерживаются различных взглядов на магнетизм, которые значительно различаются по степени сложности, от магнитных моделей с окружающими их «облаками» действия до идей об «электрических лучах» и «полях». Однако многие младшие школьники просто ассоциируют магнетизм с «притягивающей силой». Понятно, что их наивная модель не имеет предсказательной или объяснительной силы, и они обычно не ощущают необходимости делать больше, чем идентифицировать и маркировать привлекательное или менее частое отталкивающее поведение как магнитное.
Исследование: Эриксон (1994),
Борхес и Гилберт (1998),
Хаупт (2006),
Ван Хук и Хузиак-Кларк (2007),
Эшбрук (2005),
Хикки и Шибечи (1999),
Мэлони, О’Кума, Хейггельке и Ван Хеувелен (2001)
Научная точка зрения
Мы часто встречаемся с
магнитные поля в нашем повседневном опыте (например, магнитное поле Земли и магнитные поля, создаваемые электрическим током). Однако подавляющее большинство магнитных полей вокруг нас просто слишком слабы, чтобы вызывать какие-либо наблюдаемые эффекты, или остаются «удаленными от нас», потому что они используются в более сложных машинах, таких как электродвигатели и жесткие диски компьютеров.
Магнитное притяжение и отталкивание — одна из трех фундаментальных сил бесконтактной природы. Две другие силы
электростатические и гравитационные (см. идею фокусировки
Бесконтактные силы на уровне 4,
Электростатика — Уровень 4 и
Гравитация — Уровень 6).
Подавляющее большинство магнитов, с которыми мы сталкиваемся (например, магниты на холодильник, дверные защелки и магнитные игрушки), изготовлены из материалов, которые
ферромагнетик. Эти материалы основаны на смесях железа, никеля или кобальта, поскольку это единственные три известных ферромагнитных элемента.С их помощью и добавлением более дорогих редкоземельных элементов можно сделать более сильные промышленные магниты.
Атомы в ферромагнитных материалах разные, потому что они могут вести себя как маленькие магниты. Обычно магнитное поле вокруг каждого атома направлено в случайном направлении, в результате чего они компенсируют друг друга (см. Рисунок 1). Однако, если окружающее магнитное поле достаточно сильное, они могут выровняться, чтобы каждый из них способствовал созданию более сильного магнитного поля в материале (см. Рисунок 2).Они также могут оставаться выровненными, когда окружающее поле удаляется, создавая постоянный магнит.
Типичные магниты, которые можно найти вокруг дома или использовать в гитарных «звукоснимателях» или очистителях стекла для аквариумов, сделаны из ферромагнитных материалов и могут создавать постоянные магнитные поля с интенсивностью до 3000 раз большей, чем магнитное поле Земли.
Ферромагнитные материалы обычно очень хрупкие и легко раскалываются или ломаются при падении или столкновении.Они также потеряют свои постоянные магнитные свойства при сильном нагревании. Все эти действия приводят к тому, что отдельные атомы теряют выравнивание.
Считается, что магнитные поля, окружающие все магниты, имеют два полюса: северный и южный. Эти названия происходят из наблюдения, что магниты будут выровнены в направлении слабого магнитного поля Земли, если им позволено свободно вращаться, то есть магнитные компасы для определения направления полагаются на этот принцип для работы. «Северный полюс» магнита получил это название, потому что он всегда указывает на северный географический магнитный полюс Земли.
Подобные магнитные полюса отталкиваются, а разные магнитные полюса притягиваются друг к другу.
Критические идеи обучения
- Магнитные силы — это неконтактные силы; они тянут или толкают предметы, не касаясь их.
- Магниты притягиваются только к некоторым «магнитным» металлам, а не ко всем материям.
- Магниты притягиваются к другим магнитам и отталкивают их.
В соответствии со стандартами до Уровня 3 включительно, уместно поощрять учащихся наблюдать и исследовать магнитные явления через игру.Студентам следует помочь развить простое понимание наблюдаемого притяжения магнитов к некоторым «особым» металлам (не ко всем металлам), а также их притяжения и отталкивания к другим магнитам. Учащимся следует поощрять различать магнитные, электростатические и гравитационные силы как разные друг от друга, но примеры сил, которые могут действовать без физического контакта, то есть примеры бесконтактных сил.
Изучите взаимосвязь между идеями о магнетизме и неконтактными силами в
Карты развития концепции — Электричество и магнетизм.
Учебные занятия
Предложите открытую проблему для изучения в игре или путем решения задач
Предоставьте учащимся различные материалы, чтобы они могли исследовать, какие из них обладают магнитными свойствами. Эти материалы могут включать образцы: бумаги, пластика, полистирола, дерева, стекла, веревки, листьев, керамики, камня и некоторых предметов из железа или стали. Старайтесь использовать только металлические предметы, сделанные из железа или стали, чтобы учащиеся могли понять, что быть состоящими из твердого металлического материала — обычное свойство.
Раздайте ученикам пакеты с образцами (скажем, 12–15) и попросите их протестировать образцы с помощью стержневого магнита или магнита на холодильник, чтобы увидеть, какие из них притягиваются к магниту. Попросите их разделить предметы на две отдельные группы: те, которые кажутся притягиваемыми магнитом, и те, которые не притягиваются.
Предложите студентам предложить общие черты объектов в группе, которые были привлечены магнитом. Может ли разница в их цвете, весе или веществе, из которого они сделаны? Попросите учащихся предложить и проверить свои идеи, чтобы определить возможные общие свойства.
Затем спросите учащихся, все ли предметы из металлических материалов магнитные. Был ли у кого-нибудь из студентов опыт, свидетельствующий об обратном? Теперь предоставьте учащимся несколько предметов, сделанных из разных металлов, и попросите их рассортировать предметы на две стопки, предсказывая, какие предметы будут притягиваться к магниту, а какие нет. Некоторыми примерами металлов и их источников могут быть: алюминиевые банки или фольга, латунные ключи, медные гвозди или проволока, стальные винты или гвозди, цинкование или припой, железные болты или гвозди, свинцовые грузила и никелевые сварочные стержни.
После сортировки объектов учащиеся могут протестировать их, чтобы убедиться, что они правильно предсказали, какие материалы являются магнитными.
Цель состоит в том, чтобы побудить студентов испытать различные материалы и путем исследования признать, что только некоторые металлы обладают магнитными свойствами. Важно отметить, что в нашем повседневном опыте большинство металлов кажутся магнитными, потому что наиболее широко используемым металлом является сталь, содержащая железо.
Начать обсуждение через общий опыт
Большинство студентов знакомы с магнитами, «притягивающими» магнитные материалы или с притяжением к некоторым металлическим поверхностям, таким как холодильники и белые доски, но они гораздо менее знакомы с магнитными силами, которые отталкивают друг друга.Студентам становится труднее исследовать это, потому что у них должно быть по крайней мере два магнита сопоставимой силы, а многие из знакомых рекламных магнитов на холодильник, используемых для простых исследований, являются слабыми и сконструированы таким образом, что у них нет идентифицируемых магнитных полюсов.
Постарайтесь приобрести несколько магнитов для чистки стекла «аквариум», которые поставляются парами, или «магниты для коров», которые можно приобрести в некоторых магазинах сельскохозяйственной продукции. Поверхности этих магнитов хорошо защищены и уменьшают риск случайного защемления учениками пальцев или разбрасывания магнитов осколками при неосторожном обращении.
Попросите учащихся выяснить, что им нужно сделать, чтобы магниты притягивались и отталкивались друг от друга. Попросите их идентифицировать разные концы каждого магнита с помощью стикеров. Насколько хорошо ученики могут предсказать, что произойдет, когда магниты поднесут друг к другу?
Теперь посоветуйте ученикам закрепить один магнит липкой лентой на крыше игрушечной машины. Используйте ручной магнит, чтобы толкать автомобиль, не касаясь его, или притягивать автомобиль к себе, изменяя его ориентацию.Могут ли студенты предсказать, будет ли магнит на машине притягиваться или отталкиваться приближением нового магнита?
Цель здесь в том, чтобы учащиеся осознали, что магниты могут как отталкивать, так и притягивать друг друга. На этом уровне для учащихся считается не важным уметь вспоминать, что одинаковые полюса отталкиваются, а разные полюса притягиваются, но осознавать, что магниты могут отталкивать и притягиваться, не вступая в физический контакт, и что важна их ориентация.
Открытое обсуждение через общий опыт
Студентам может быть предложено исследовать, проходят ли магнитные силы через другие немагнитные материалы.Чтобы привлечь интерес учащихся, поместите магнит (например, магнит для чистки стекла аквариума) на классный стол. Вставьте еще один магнит (другой магнит для чистки стекла) под стол, чтобы они сильно притягивались. Расположите магнит так, чтобы вы могли перемещать магнит под столом коленом или другой рукой. Магнит на столешнице будет следовать за движением магнита внизу. Это таинственное движение магнита на столе произведет впечатление на студентов, но в конце концов они откроют для себя «уловку» второго магнита под столом.
Попросите учащихся прикрепить магнит к подставке или верхней части небольшой бутылки с водой с помощью «синей застежки» или липкой ленты, чтобы он выступал за боковую поверхность бутылки. Затем попросите их прикрепить канцелярскую скрепку к отрезку хлопка достаточной длины, чтобы протянуть руку от поверхности стола до магнита. Наконец, используйте «синюю кнопку», чтобы прикрепить вату к столу, чтобы скрепка не доходила до магнита и казалась подвешенной в воздухе с зазором между ней и магнитом.
Предложите студентам исследовать, могут ли различные материалы остановить магнитную силу притяжения, когда они помещаются между магнитом и скрепкой.Попробуйте листы бумаги, стекла, плитки, алюминиевой фольги, меди и цинкового листа. Влияет ли какой-либо из этих материалов на уменьшение магнитной силы?
Здесь мы хотим показать учащимся, что магнитные силы будут оставаться беспрепятственными и могут проходить через большинство материалов без какого-либо воздействия.
Помогая студентам выработать для себя некоторые «научные» объяснения
Соберите несколько вешалок из проволоки без покрытия, разрежьте и выпрямите их на короткие отрезки от 10 до 20 см.Раздайте пару штук ученикам, работающим парами или тройками, убедившись, что они имеют разную длину. Также передайте каждой группе несколько (от 5 до 8) маленьких скрепок. Сознательно пока не выключайте магниты, чтобы ученики не соприкасались с проволокой.
Предложите студентам исследовать, удается ли какой-либо из отрезков проволоки притягивать скрепки. Если отрезки проволоки ранее не контактировали с какими-либо магнитами, они не должны проявлять магнитных свойств и не мешать скрепкам.
Теперь раздайте постоянный магнит каждой группе студентов и продемонстрируйте, как вы можете использовать один конец магнита, чтобы последовательно перемещать провод в одном направлении, заставляя его намагничиваться. Затем ученики могут повторить это со своей собственной длиной проволоки и определить, удалось ли им сделать магнит, проверив его способность притягивать или поднимать несколько скрепок.
Этот метод намагничивания соответствует идее использования магнитного поля (от магнита) для выравнивания направления атомов, действующих как крошечные магниты в проводе.Не рекомендуется делиться этим объяснением со студентами.
Попросите учащихся описать, что они делали, и обсудить, насколько им удалось создать магнит.
Сбор доказательств и данных для анализа
После того, как ученики успешно превратили один кусок проволоки в постоянный магнит, поставьте перед ними задачу сделать самый мощный магнит, который они могут. Они могут снова проверить свой успех, привлекая и поднимая как можно больше скрепок с помощью проволочных магнитов.Попросите учащихся из каждой группы записать, сколько скрепок может поднять их магнит. Поощряйте студентов исследовать различные свойства проводов, которые могут способствовать созданию лучших магнитов, например сравните количество поглаживаний по каждому из них, длину проводов и методы, использованные для поглаживания каждой проволоки.
Поощряйте студентов проверять свои идеи и сравнивать результаты.
1 Введение | Возможные последствия для здоровья от воздействия электрических и магнитных полей в жилых помещениях
диапазон встречающихся магнитных полей обычно довольно невелик, поля обычно описываются в единицах микротесла (1 мкТл = 0.000001 Тл) или миллигаусс (1 мГс = 0,001 Гс). Например, геомагнитное поле Земли представляет собой статическое поле примерно 50 мкТл (0,5 Гс), а ток в 50 ампер (А) в прямом проводе создает плотность магнитного потока (магнитное поле) 100 мкТл на расстоянии 10 мкТл. сантиметры (см). Хотя бытовой переменный ток в Соединенных Штатах имеет частоту 60 Гц, другие относительно низкочастотные электрические и магнитные поля могут индуцироваться, когда ток используется для работы с приборами, такими как электрические бритвы, фены, терминалы с видеодисплеями и т. Д. диммерные переключатели.
Электрические поля от прямого воздействия высоковольтных линий электропередач и электроприборов индуцируют ток на поверхности тела человека, подвергающегося воздействию, или непосредственно внутри него. Поскольку электрические поля нарушаются проводимостью ткани, поля внутри тела очень слабые. С другой стороны, магнитные поля проходят через тело и могут индуцировать электрические токи по всему телу. Магнитные поля могут проходить через самые распространенные строительные материалы, включая тонкие листы металла. Однако магнитные материалы, такие как железо и некоторые металлические сплавы, могут служить удобными путями для проведения магнитных полей и в некоторых случаях могут использоваться в качестве магнитных экранов.Людей довольно легко защитить от воздействия электрических полей, потому что большинство материалов обладают достаточной проводимостью, чтобы ослаблять поля.
Хотя электрические и магнитные поля сильно различаются по характеру, изменяющиеся во времени поля обычно описываются вместе как электромагнитные поля. Как отмечалось выше, изменяющиеся во времени электрические и магнитные поля формально связаны и математически описываются уравнениями Максвелла. За счет связи изменяющееся во времени магнитное поле индуцирует электрическое поле и наоборот.Однако в пределах неизменных (статических) полей электрическое и магнитное поля независимы. На низких частотах, связанных с использованием электроэнергии, связь чрезвычайно слабая, и электрические поля и магнитные поля можно считать независимыми в отличном приближении. В этом отчете термин электромагнитное поле (ЭМП) используется, когда электрическое и магнитное поля существенно связаны, обычно только для высокочастотных полей.
Биологические эффекты
Известно или предполагается, что очень низкочастотные электрические и магнитные поля различными способами взаимодействуют с биологическими системами.Некоторые биологические эффекты при высокой напряженности поля, такие как стимуляция нервов и нагрев тканей, хорошо изучены и используются для установления стандартов воздействия полей на рабочем месте и на людей. Другие описанные эффекты, особенно при низкой напряженности поля, не так хорошо изучены; к ним относятся эффекты на метаболизм и рост клеток, экспрессию генов, гормоны, обучение и поведение, а также распространение опухолей. Реальность всех этих эффектов является предметом научных дискуссий и проблемой для обсуждения в этом отчете.
.