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La radiación está en todas partes
Los seres vivos conviven con las radiaciones desde sus orígenes.
Sin la radiación del Sol no habría existido vida en la Tierra.
Además de estas fuentes naturales de radiación,
el ser humano ha sido capaz de desarrollar distintos aparatos
que se basan o utilizan las radiaciones.
Sin la radiación infrarroja no podríamos calentarnos.
pero ¿qué es la radiación?
La radiación es la emisión,
propagación y transferencia de
energía en cualquier medio en
forma de ondas electromagnéticas
o partículas.
La radiación está en todas partes
¿Qué es una onda electromagnética?
Una onda electromagnética es una forma de transportar
energía que no necesita un medio de propagación, es
decir, se puede transmitir incluso en el vacío.
Cuanto mayor es la frecuencia de la radiación electromagnética
(y por tanto, menor su longitud de onda) mayor será su energía.
La radiación está en todas partes
Las ondas electromagnéticas se
pueden clasificar según su energía en:
La radiación está en todas partes
ionizantes
Cuando tienen suficiente energía como
para producir ionizaciones de los
átomos del medio o materia que es
irradiado.
no ionizantes
Cuando no tienen la suficiente energía
como para romper los enlaces
atómicos del medio que es irradiado.
La radiación electromagnética se puede ordenar en un espectro
que se extiende desde las ondas de frecuencias bajas (o longitudes
de onda altas) hasta frecuencias elevadas (o longitudes de onda
pequeñas).
La radiación está en todas partes
En el grupo de las ondas de frecuencia menor que las ondas de
radio están las producidas por las redes de alta tensión, los
electrodomésticos, los aparatos de resonancia magnética nuclear
utilizados en medicina o las placas de cocina de inducción.
La radiación no ionizante
Radiación de muy baja frecuencia
En la zona de la radiofrecuencia, se sitúan las ondas con las que se
transmiten las señales de radar, de radio, de televisión o de los
aparatos domésticos.
Las ondas de radio de menor
longitud de onda son usadas
en la transmisión de señales de
televisión, las de longitud de
onda media son utilizadas por
el sistema de telefonía móvil y
las de onda larga son usadas
en las trasmisiones
radiofónicas.
La radiación no ionizante
Radiofrecuencia
Las microondas corresponden a la parte del espectro
electromagnético situada entre las ondas de radio y los infrarrojos
(longitud de onda que va de 30 cm a 0,3 mm), por lo que su
energía es baja. Las microondas interactúan con la materia,
incrementando la vibración de las moléculas.
Los hornos de microondas,
comunes en muchos hogares,
se utilizan para cocinar y
calentar alimentos. Esto se
logra al hacer vibrar las
moléculas de agua que
contienen, lo que hace que
hierva y con ello caliente lo que
rodea a estas moléculas.
La radiación no ionizante
Microondas
Las radiaciones ópticas, son de longitud de onda menor que las
microondas. La parte central de esta zona del espectro es la
correspondiente a la luz visible para el ojo humano.
Existen aplicaciones como el
uso de fibras ópticas o
simplemente la iluminación,
que tienen una utilidad muy
extendida.
La radiación no ionizante
Radiación óptica
La radiación infrarroja aunque sea invisible podemos sentirla por el
calor que nos transmite a la piel. Esta radiación de origen natural
proviene del Sol.
La radiación infrarroja artificial se
utiliza, por ejemplo, en el láser. Las
aplicaciones son casi ilimitadas
convirtiéndose en una herramienta
muy valiosa y poderosa en la
industria, la investigación científica,
la tecnología militar y el arte.
La radiación no ionizante
Infrarrojos
En la zona de la radiación ultravioleta se encuentra el 5% de la
radiación de origen solar que penetra en la atmósfera.
Puede usarse para la desinfección
del agua en comunidades pequeñas
o para tratamiento de
enfermedades de la piel mediante
las lámparas fluorescentes que
emiten radiación ultravioleta (UVA).
La radiación no ionizante
Ultravioleta
El mal uso de las radiaciones no ionizantes puede dar lugar a
posibles efectos dañinos en el cuerpo humano, por lo que en 1992
se creó la Comisión Internacional de Protección Radiológica contra
las Radiaciones no Ionizantes (ICNIRP) vinculada a la OMS.
La ICNIRP ha establecido
directrices internacionales
sobre los límites de la
exposición humana para
todos los campos
electromagnéticos, con
inclusión de la radiación
ultravioleta, la luz visible
y la radiación infrarroja.
La radiación no ionizante
De un tiempo a esta parte, los ciudadanos muestran una creciente
preocupación por la incidencia que pudiera tener en la salud la
exposición involuntaria o inconsciente a campos electromagnéticos
Esta preocupación se ha intensificado en los últimos años como
consecuencia de la continuada instalación de antenas de telefonía y
por el uso generalizado de terminales móviles
La radiación no ionizante
España además convocó en 2000 a un
comité pluridisciplinar de expertos
independientes de reconocido
prestigio nacional e internacional, con
el fin de elaborar un informe técnico
acerca de los campos
electromagnéticos y su posible
incidencia en la salud pública.
Por ello, basándose en las directrices de la ICNIRP, en 1999, el
Consejo de Europa emite unas recomendaciones (1999/519/CE)
relativas a la limitación de la exposición de los ciudadanos a los
campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz, aplicadas por
España
La radiación no ionizante
La exposición a campos electromagnéticos no ocasiona efectos
adversos para la salud, dentro de los límites establecidos en la
Recomendación de la Unión Europea.
Las conclusiones finales de dicho informe son:
El cumplimiento de la citada recomendación es suficiente para
garantizar la protección sanitaria de los ciudadanos.
En experimentos de laboratorio, se han detectado respuestas
biológicas que, sin embargo, no son indicativas de efectos nocivos
para la salud.
La radiación no ionizante
Las conclusiones finales de dicho informe son:
No se ha identificado, hasta el momento, ningún mecanismo
biológico que muestre una posible relación causal entre la
exposición a campos electromagnéticos y el riesgo de padecer
alguna enfermedad.
En las actuales condiciones y sobre las bases de la evidencia
científica disponible, las antenas de telefonía y los terminales
móviles no representan un peligro para la salud pública.
en cumplimiento del principio de precaución, y a pesar de la
ausencia de indicios de efectos nocivos para la salud, conviene
fomentar el control sanitario y la vigilancia epidemiológica, con el
fin de hacer un seguimiento a medio y largo plazo de las
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Seminario radiaciones 2010. Parte1: Radiaciones no ionizantes

  • 1.
  • 2. La radiación está en todas partes Los seres vivos conviven con las radiaciones desde sus orígenes. Sin la radiación del Sol no habría existido vida en la Tierra. Además de estas fuentes naturales de radiación, el ser humano ha sido capaz de desarrollar distintos aparatos que se basan o utilizan las radiaciones. Sin la radiación infrarroja no podríamos calentarnos.
  • 3. pero ¿qué es la radiación? La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. La radiación está en todas partes
  • 4. ¿Qué es una onda electromagnética? Una onda electromagnética es una forma de transportar energía que no necesita un medio de propagación, es decir, se puede transmitir incluso en el vacío. Cuanto mayor es la frecuencia de la radiación electromagnética (y por tanto, menor su longitud de onda) mayor será su energía. La radiación está en todas partes
  • 5. Las ondas electromagnéticas se pueden clasificar según su energía en: La radiación está en todas partes ionizantes Cuando tienen suficiente energía como para producir ionizaciones de los átomos del medio o materia que es irradiado. no ionizantes Cuando no tienen la suficiente energía como para romper los enlaces atómicos del medio que es irradiado.
  • 6. La radiación electromagnética se puede ordenar en un espectro que se extiende desde las ondas de frecuencias bajas (o longitudes de onda altas) hasta frecuencias elevadas (o longitudes de onda pequeñas). La radiación está en todas partes
  • 7. En el grupo de las ondas de frecuencia menor que las ondas de radio están las producidas por las redes de alta tensión, los electrodomésticos, los aparatos de resonancia magnética nuclear utilizados en medicina o las placas de cocina de inducción. La radiación no ionizante Radiación de muy baja frecuencia
  • 8. En la zona de la radiofrecuencia, se sitúan las ondas con las que se transmiten las señales de radar, de radio, de televisión o de los aparatos domésticos. Las ondas de radio de menor longitud de onda son usadas en la transmisión de señales de televisión, las de longitud de onda media son utilizadas por el sistema de telefonía móvil y las de onda larga son usadas en las trasmisiones radiofónicas. La radiación no ionizante Radiofrecuencia
  • 9. Las microondas corresponden a la parte del espectro electromagnético situada entre las ondas de radio y los infrarrojos (longitud de onda que va de 30 cm a 0,3 mm), por lo que su energía es baja. Las microondas interactúan con la materia, incrementando la vibración de las moléculas. Los hornos de microondas, comunes en muchos hogares, se utilizan para cocinar y calentar alimentos. Esto se logra al hacer vibrar las moléculas de agua que contienen, lo que hace que hierva y con ello caliente lo que rodea a estas moléculas. La radiación no ionizante Microondas
  • 10. Las radiaciones ópticas, son de longitud de onda menor que las microondas. La parte central de esta zona del espectro es la correspondiente a la luz visible para el ojo humano. Existen aplicaciones como el uso de fibras ópticas o simplemente la iluminación, que tienen una utilidad muy extendida. La radiación no ionizante Radiación óptica
  • 11. La radiación infrarroja aunque sea invisible podemos sentirla por el calor que nos transmite a la piel. Esta radiación de origen natural proviene del Sol. La radiación infrarroja artificial se utiliza, por ejemplo, en el láser. Las aplicaciones son casi ilimitadas convirtiéndose en una herramienta muy valiosa y poderosa en la industria, la investigación científica, la tecnología militar y el arte. La radiación no ionizante Infrarrojos
  • 12. En la zona de la radiación ultravioleta se encuentra el 5% de la radiación de origen solar que penetra en la atmósfera. Puede usarse para la desinfección del agua en comunidades pequeñas o para tratamiento de enfermedades de la piel mediante las lámparas fluorescentes que emiten radiación ultravioleta (UVA). La radiación no ionizante Ultravioleta
  • 13. El mal uso de las radiaciones no ionizantes puede dar lugar a posibles efectos dañinos en el cuerpo humano, por lo que en 1992 se creó la Comisión Internacional de Protección Radiológica contra las Radiaciones no Ionizantes (ICNIRP) vinculada a la OMS. La ICNIRP ha establecido directrices internacionales sobre los límites de la exposición humana para todos los campos electromagnéticos, con inclusión de la radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja. La radiación no ionizante
  • 14. De un tiempo a esta parte, los ciudadanos muestran una creciente preocupación por la incidencia que pudiera tener en la salud la exposición involuntaria o inconsciente a campos electromagnéticos Esta preocupación se ha intensificado en los últimos años como consecuencia de la continuada instalación de antenas de telefonía y por el uso generalizado de terminales móviles La radiación no ionizante
  • 15. España además convocó en 2000 a un comité pluridisciplinar de expertos independientes de reconocido prestigio nacional e internacional, con el fin de elaborar un informe técnico acerca de los campos electromagnéticos y su posible incidencia en la salud pública. Por ello, basándose en las directrices de la ICNIRP, en 1999, el Consejo de Europa emite unas recomendaciones (1999/519/CE) relativas a la limitación de la exposición de los ciudadanos a los campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz, aplicadas por España La radiación no ionizante
  • 16. La exposición a campos electromagnéticos no ocasiona efectos adversos para la salud, dentro de los límites establecidos en la Recomendación de la Unión Europea. Las conclusiones finales de dicho informe son: El cumplimiento de la citada recomendación es suficiente para garantizar la protección sanitaria de los ciudadanos. En experimentos de laboratorio, se han detectado respuestas biológicas que, sin embargo, no son indicativas de efectos nocivos para la salud. La radiación no ionizante
  • 17. Las conclusiones finales de dicho informe son: No se ha identificado, hasta el momento, ningún mecanismo biológico que muestre una posible relación causal entre la exposición a campos electromagnéticos y el riesgo de padecer alguna enfermedad. En las actuales condiciones y sobre las bases de la evidencia científica disponible, las antenas de telefonía y los terminales móviles no representan un peligro para la salud pública. en cumplimiento del principio de precaución, y a pesar de la ausencia de indicios de efectos nocivos para la salud, conviene fomentar el control sanitario y la vigilancia epidemiológica, con el fin de hacer un seguimiento a medio y largo plazo de las exposiciones a campos electromagnéticos. La radiación no ionizante