CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA EL ENEMIGO INVISIBLE

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CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA EL ENEMIGO INVISIBLE
MARIA FERNANDA MORÓN PARRA
NARLY CAROLINA MANJARRÉS MIELES
Presentado como requisito de evaluación parcial en la asignatura de
Electromagnetismo grupo 03 al profesor
Lic. Juan Pacheco Fernández
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
VALLEDUPAR/CESAR
2013
CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA EL ENEMIGO INVISIBLE
CONTENIDO
Pag
1 Introducción………………………………………………………………………. 3
2 Justificación………………………………………………………………………. 4
3 Planteamiento del problema……………………………………………………. 5
4 Objetivo general………………………………………………………………..... 6
5 Objetivos específicos……………………………………………………………. 6
6 Metodología………………………………………………………………………. 7
7 Antecedentes…………………………………………………………………….. 8
8 Marco teórico…………………………………………………………………….. 10
9 Conclusiones……………….……………………………………………………...19
10 Anexos……….…………………………………………………………………...20
11 Bibliografía……………………………………………………….………………22
MARIA FERNANDA MORÓN
NARLY CAROLINA MANJARRÉS
CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA EL ENEMIGO INVISIBLE
INTRODUCCIÓN
La población mundial, o mejor dicho, las grandes industrias del planeta, se han
convertido en generadoras de una alta gama de contaminación, siendo una más
que se suma a la larga lista con consecuencias graves para el Medio Ambiente y
la Salud Humana. Por desgracia, en vez de mejorar. Durante los últimos 30 años
la densidad electromagnética del ambiente se ha multiplicado generando un nuevo
tipo de polución, intangible denominada contaminación electromagnética como
subproducto del desarrollo tecnológico nacido, basado en la electricidad, las redes
de comunicaciones y las líneas de alta tensión.
Hablamos de esta contaminación que es producida por los campos
electromagnéticos, como consecuencia de la multiplicidad de aparatos
electrónicos que nos rodean por todas partes, tanto en nuestro hogar como en
nuestro trabajo. Son radiaciones invisibles al ojo humano, pero perfectamente
detectables por aparatos de medidas específicas.
Donde se pretende, como objetivo mostrar que son los contaminantes
electromagnéticos, sus tipos, influencia en el hombre, en el medio ambiente y el
grado de análisis que se hace en el mundo sobre esta temática.
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JUSTIFICACIÓN
Todos los seres vivos estamos expuestos a contaminantes electromagnéticos ya
sea en forma directa o indirecta. Estos nos ocasionan a corto o largo plazo
problemas de salud y alteraciones al equilibrio natural del ambiente. Este tipo de
contaminación afecta la energía vital de los seres vivos causando un desgaste en
la salud.
Para hablar de contaminación electromagnética debemos conocer las fuentes que
lo originan (naturales y artificiales) para así conocer el grado de peligrosidad que
tiene todos estos tipos de radiaciones y tomar medidas preventivas que se
plantearán en el desarrollo del proyecto. Algunas industrias generadoras de
radiactividad deben ser las principales promotoras de medidas de prevención para
minimizar el impacto de estas fuentes electromagnéticas ya sea de la forma más
básica como lo es mostrando claros símbolos de advertencia de contaminación
radiactiva. Las personas en general debemos interesarnos por el tema ya que este
es un enemigo invisible que aunque no lo vemos está presente causando un gran
daño biológico que se verá reflejado con el tiempo, siguiendo algunos estándares
de prevención que plantearemos cuando ya sea desarrollado el tema.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La sociedad ha evolucionado gracias a los avances que ha generado la energía
eléctrica, la mayoría de las industrias tienen su base en la electricidad. Sin
embargo este desarrollo no va de la mano con la salud del medio ambiente.
Toda corriente genera un campo eléctrico, estas señales electromagnéticas se
convierten en Luz ultravioleta, rayos gamas, etc... Los seres humanos estamos
expuestos de manera directa a ese tipo de señales como las líneas de alta
tensión, antenas que emiten ondas electromagnéticas que se propagan a la
velocidad de la luz.
Gracias al avance de la tecnología los seres humanos tenemos acceso a todo tipo
de aparatos electrónicos como teléfonos celulares, televisores, computadores,
radios (todos ellos incorporando miles de sustancias tóxicas). El contacto con
estos focos emisores de contaminación electromagnética puede causar afecciones
en la salud del ser humano como stress, pérdida de la memoria, insomnio,
cansancio y a largo plazo enfermedades mortales como el cáncer. De igual forma,
en los animales puede alterar su genética y alterar el ciclo natural del ambiente.
El uso de aparatos electrónicos es cada vez mayor y la incorporación de nuevas
fuentes de campos electromagnéticos va en aumento, lo peor de la situación es
que los entes gubernamentales no toman píe en frenar este deterioro al ambiente
(al hablar de ambiente se recoge todos los seres vivos presentes en la tierra).
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OBJETIVO GENERAL
Conocer y analizar las diferentes incidencias de la contaminación
electromagnética para la salud de los seres humanos y el ambiente en general
teniendo en cuenta conceptos y leyes electromagnéticos implicados en la
temática.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Estudiar los diferentes tipos de radiaciones, haciendo un enfoque en las
artificiales que son las principales causantes de afecciones al medio
natural.
 Conocer las causas y efectos de la contaminación electromagnética.
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METODOLOGÍA
Para empezar esta investigación debemos tener todas las bases teóricas
requeridas para el desarrollo del proyecto, revisar los fenómenos, conceptos y
leyes electromagnéticas para así explicar el efectos de estos campos en los seres
vivos y plantear una manera que esté a nuestro alcance de reducir el impacto que
estos ocasionan pensando en un desarrollo sostenible.
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ANTECEDENTES
Con frecuencias entre los 3 kHz a los 300 GHz aunque la OMS en su proyecto
para el estudio de los efectos de los teléfonos móviles EMF 1996 tan solo
consideró aquellas frecuencias comprendidas entre 1 MHz y 10 GHz Uno de los
usos que más se ha incrementado en los últimos cinco años es la generalización
de la utilización de los teléfonos móviles. Hoy ya son más de Muchos de los
productos que consumimos y con los que Declaración de Alcalá. Contaminación
electromagnética y salud Página 6 de 61 compartimos una parte importante de la
vida diaria utilizan alguna forma de energía electromagnética. Un tipo de energía
electromagnética que ha incrementado su uso en las dos últimas décadas es la
radiofrecuencia (RF) incluidas las ondas de radio y las microondas, La RF es parte
del espectro electromagnético 1000 millones de teléfonos los que están
funcionando en el planeta. Como consecuencia del incremento exponencial del
uso de las RF en las comunicaciones, también ha aumentado de forma
considerable la preocupación por los posibles efectos de esta nueva forma de
contaminación y los posibles riesgos que pueda tener para la salud humana y el
medio ambiente esta nueva forma de contaminación. (Contaminación
electromagnética FCC 1997) (18). La preocupación sobre estos efectos
especialmente en el rango de las microondas y radiofrecuencias, tuvo su origen
durante la segunda guerra mundial. En los años 50 y 60 se publicaron los primeros
informes sobre todo en Europa del Este y la Unión Soviética. En un principio no
fueron tomados como un factor implicado en la salud humana ya que muchos de
sus posibles efectos no fueron atribuidos a su uso, como es el caso de los
operadores de radio en la marina durante la guerra. A pesar de ello las primeras
normativas de protección de los trabajadores con microondas proceden de la
URSS en la década de los 70. En 1974 la asociación internacional para la
protección de las radiaciones (IRPA) constituyó un grupo de trabajo para el estudio
de las radiaciones no ionizantes que en el congreso de Paris (1977) paso a
denominarse International Non-Ionizing Radiation Committee (INIRC). Los campos
electromagnéticos de RF aparecen como una nueva preocupación en la salud
pública a raíz de los trabajos desarrollados por Wertheimer y Leeper en 1979 (19)
sobre el aumento de cáncer en niños relacionado con la proximidad a líneas de
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alta tensión. Tan solo en las dos últimas décadas se han publicado más de 30.000
artículos relacionados directa o indirectamente con esta nueva área de
investigación multidisciplinar. Los informes abarcan una gran variedad de campos
y disciplinas física, ingeniería, biofísica, genética-molecular, biología celular,
fisiología de animales y plantas, conducta humana, aplicaciones clínicas, y
estudios ecológicos. Declaración de Alcalá. Contaminación electromagnética y
salud Página 7 de 61 En las últimas décadas se han publicado varias revisiones
importantes sobre este tema (20),(21),(22),(23),(24), (25) (26) indicando unas que
las investigaciones son insuficientes y no existen resultados concluyentes para
establecer relaciones “consistentes” de causa a efecto generalizables y otras
encontrando importantes indicios suficientes como para aconsejar medidas de
precaución(1), (27) Ello ha dado lugar a multitud de normativas en diferentes
países con niveles de Límites de emisión a 900 MHz en diferentes países. De esta
manera se ha situado a las poblaciones afectadas en niveles de protección
diferentes en función de las diversas interpretaciones del principio de precaución.
3.1 Informes de organismos públicos En estos últimos años se han elaborado,
producto de la preocupación social sobre el uso masivo de RF, importantes
informes por parte de las agencias estatales y organismos internacionales.
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MARCO TEORICO
El medio ambiente siempre ha sufrido desequilibrios por factores externos a él, sin
embargo la aparición de campos electromagnéticos artificiales ha alterado más
este equilibrio natural. Los seres humanos nos encontramos sometidos
diariamente a radiaciones que van desde los de alta frecuencia como antenas de
radio y televisión, radar, microondas, telefonía celular, hasta los de muy baja
frecuencia como las líneas de alta tensión, pantallas de ordenadores, redes
eléctricas.
Los campos electromagnéticos han existido desde siempre, la tierra es un gran
imán Las actividades orgánicas están marcadas por imperceptibles pulsos
eléctricos en los que intervienen partículas elementales, que poseen cargas
negativas o positivas que se ven afectadas por cualquier campo magnético.
Todas estas emisiones producidas por los equipos eléctricos generan un
fenómeno que se llama “electrosmog”. Que es la contaminación ambiental
producida por los campos electromagnéticos y eléctricos originados por las
radiaciones de los aparatos eléctricos, electrónicos y conductores de electricidad
RADIACIONES
Existen radiaciones naturales y artificiales
Se denomina radiactividad natural a la radiactividad que existe en la naturaleza
sin intervención humana. Su descubridor fue Henri Becquerel, en 1896.
Puede provenir de dos fuentes:
1. Materiales radiactivos existentes en la Tierra desde su formación, los
llamados primigenios.
2. Materiales radiactivos generados por interacción de rayos cósmicos con
materiales de la Tierra que originalmente no eran radiactivos, los
llamados cosmogénicos.
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Adicionadas las radiaciones de rayos cósmicos -que provienen del exterior de la
atmósfera- y las emitidas por estos materiales, constituyen la fuente de 80% de la
dosis recibida por las personas en el mundo (en promedio).
La radiación electromagnética es independiente de la materia para su
propagación; sin embargo, la velocidad, intensidad y dirección de su flujo de
energía se ven influidos por la presencia de materia. Esta radiación abarca una
gran variedad de energías. La radiación absorbida se mide en grays (1 gray
equivale a 1 julio de energía absorbido por kilogramo de material; su símbolo es
Gy).
Las radiaciones se dividen en dos tipos:

Ionizantes, a radiación electromagnética con energía suficiente para
provocar cambios en los átomos sobre los que inciden, como los rayos X y
Gamma, bombas atómicas, etc., cuyos efectos son bien conocidos.

No ionizantes, en las que están comprendidos los infrarrojos, las
microondas y las radiaciones de telecomunicaciones.
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Tabla1. Espectro y frecuencias magnéticas no ionizantes
De modo que los campos electromagneticos pueden inducirse con frecuencias
bajas (LF) o extremadamente bajas (ELF), tal es el caso de los generadores por
als lineas de conducción electrica, frecuencias medianas (MF) y radiofrecuencias
(RF) de 10 MHz o 300 GHz como los producidos por las antenas de televisión,
radio o telefonía móvil.
Los campos electromagnéticos de baja frecuencia (ELF)
Campos eléctricos
En presencia de una carga eléctrica positiva o negativa se producen campos
eléctricos que ejercen fuerzas sobre las otras cargas presentes en el campo. La
intensidad del campo eléctrico se mide en voltios por metro (V/m).
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Cualquier conductor eléctrico cargado genera un campo eléctrico asociado, que
está presente aunque no fluya la corriente eléctrica. Cuanto mayor sea la tensión,
más intenso es el campo eléctrico a una determinada distancia del conductor. Los
campos eléctricos son más intensos cuanto menor es la distancia a la carga o
conductor cargado que los genera y su intensidad disminuye rápidamente al
aumentar la distancia.
Figura 1 Líneas de intensidad constante en un campo eléctrico
El problema del campo eléctrico puede resolverse de forma relativamente fácil por
apantallamiento. Las paredes, los edificios y los árboles reducen la intensidad de
los campos eléctricos generados por las líneas de conducción eléctrica situadas
en el exterior de las casas hasta en un 90%. Además cuando las líneas están
enterradas en el suelo los campos eléctricos que generan casi no pueden
detectarse en la superficie.
Campos magnéticos
Los campos magnéticos se originan por el movimiento de cargas eléctricas por lo
que, al contrario que los campos eléctricos, sólo aparecen cuando fluye la
corriente. La intensidad de los campos magnéticos se mide en amperios por metro
(A/m), aunque en las investigaciones los científicos utilizan más frecuentemente
una magnitud relacionada, la densidad de flujo (en microteslas, µT).
Cuanto mayor sea la intensidad de la corriente, mayor será la intensidad del
campo magnético. Por otra parte, al igual que los campos eléctricos, los campos
magnéticos son más intensos en los puntos cercanos a su origen y su intensidad
disminuye rápidamente conforme aumenta la distancia desde la fuente.
En el caso de una línea eléctrica el valor del campo magnético dependerá del
diseño de la línea y de la cantidad de corriente que pase por ella en un momento
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dado, pudiendo variar enormemente según la demanda, dependiendo así de la
hora del día o la estación del año en la que nos encontremos. No hay pues, una
distancia única o estandar para todas las líneas eléctricas en la que los campos se
hagan inapreciables, el valor de esta distancia varía con el tipo de línea, la
intensidad que transporta y la demanda de los usuarios.
Figura 2 Valor medio del campo magnético (µT) en líneas aéreas eléctricas medidas
a diferentes
El apantallamiento magnético es muy costoso. Los materiales comunes, como las
paredes de los edificios no bloquean los campos magnéticos dado que estos
pueden viajar a través de cualquier material (aire, conductores, personas...).
Ciertos criterios de diseño para los cableados en la construcción y en las
instalaciones eléctricas de viviendas y oficinas, pueden reducir apreciablemente
los niveles ambientales de densidad de campo magnético, pero no consiguen
eliminar el campo sino que provocan una redistribución del campo, “modificando”
su forma. Esto es lo que sucede con el enterramiento de las líneas de conducción
eléctrica que redistribuyen el campo.
Los campos electromagnéticos de Alta Frecuencia (RF)
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Los teléfonos móviles, la televisión y los transmisores de radio y radares producen
campos de RF. Estos campos se utilizan para transmitir información a distancias
largas y son la base de las telecomunicaciones, así como de la difusión de radio y
televisión en todo el mundo. Las antenas ayudan a transferir al campo toda la
energía que sea capaz de suministrar el generador y ha enfocarla en la dirección
generada. Una antena es una estructura construida en general de material buen
conductor, diseñada en forma y tamaño para radiar energía electromagnética de
forma eficiente.
Los fenómenos electromagnéticos en el espacio libre se describen mediante dos
magnitudes vectoriales: la intensidad de campo eléctrico (V/m) y la intensidad de
campo magnético (A/m). La transferencia de energía se evalúa mediante una
magnitud vectorial, la densidad de potencia, en vatios por metro cuadrado (W/m2).
Las intensidades tienen ciertas peculiaridades como que son inversamente
proporcionales a la distancia a la antena, están contenidas en el plano transversal
de la línea de visión de la antena y son perpendiculares entre si. En consecuencia
la densidad de potencia es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia
de la antena, tiene la dirección de la línea de visión de la antena.
La forma y el tamaño de la antena determinan las corrientes que le recorren
cuando se le conecta un generador. El diagrama de radiación es una
representación del valor constante del la intensidad a distancia constante.
Figura 3 Diagrama de Radiación de una antena
Algunas radiaciones ionizantes
Rayos X: La denominación rayos X designa a una radiación electromagnética,
invisible, capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas
fotográficas. Los actuales sistemas digitales permiten la obtención y visualización
de la imagen radiográfica directamente en una computadora (ordenador) sin
necesidad de imprimirla. La longitud de onda está entre 10 a 0,01 nanómetros,
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correspondiendo a frecuencias en el rango de 30 a 3000 PHz (de 50 a 5000 veces
la frecuencia de la luz visible).
La manera en la que la radiación afecta a la salud depende del tamaño de la dosis
de esta. La exposición a las dosis bajas de rayos X a las que el ser humano se
expone diariamente no son perjudiciales. En cambio, sí se sabe que la exposición
a cantidades masivas puede producir daños graves. Por lo tanto, es aconsejable
no exponerse a más radiación ionizante que la necesaria.
La exposición a cantidades altas de rayos X puede producir efectos tales
como quemaduras en la piel, caída del cabello, defectos de nacimiento, cáncer,
retraso mental y la muerte. La dosis determina si un efecto se manifiesta y con qué
severidad. La manifestación de efectos como quemaduras de la piel, caída del
cabello, esterilidad, náuseas y cataratas, requiere que se exponga a una dosis
mínima (la dosis umbral). Si se aumenta la dosis por encima de la dosis umbral el
efecto es más grave. En grupos de personas expuestas a dosis bajas de radiación
se ha observado un aumento de la presión psicológica. También se ha
documentado alteración de las facultades mentales (síndrome del sistema
nervioso central) en personas expuestas a miles de rads de radiación ionizante.
Las mujeres en el embarazo al estar en contacto con estas radiaciones los bebes
tienen el riesgo de salir con algunos defectos físicos, como por ejemplo
tumores cancerígenos, deformaciones, mutaciones o también en el peor de los
casos la pérdida del producto.
Médicos y científicos del mundo, principalmente británicos, están solicitando una
investigación gubernamental acerca de la relación que pudiera existir entre un
aumento significativo en el riesgo de contraer distintos tipos de cáncer, incluyendo
la leucemia, asociado con la cercanía a las más poderosas torres de transmisión
de televisión de Gran Bretaña.
Riesgos para el ambiente
La producción de energía nuclear: estas centrales emiten a la atmósfera
sustancias radiactivas, limitadas legalmente para estar por debajo de los límites
legales. Igualmente, los residuos radiactivos pueden ser fuentes de
contaminación.
Rayos Gamma
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Los rayos gamma son una forma de radiación electromagnética (EM, por sus
siglas en Inglés) con energía extremadamente elevada. La radiación de rayos
gamma tiene longitud de onda mucho más corta que la luz visible, por lo que los
fotones de rayo gamma tienen muchísima más energía que los fotones de luz.
Los rayos gamma se encuentran en el extremo más elevado de energía del campo
electromagnético Los rayos X, que tienen energía un poco menor a la de los rayos
gamma, son vecinos de los rayos gamma en el espectro de radiación electro
magnética (EM)
Los rayos gamma tienen longitud de ondas de aproximadamente 100 picometros
(100 x 10 -12 metros) o menores, o energías por fotón de por lo menos 10 KeV.
Ese tipo de onda electromagnética oscila en una frecuencia de 3 exahertz (EHz ó
1018 hertz) o mayor.
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
Las ondas electromagnéticas viajeras en el vacío se propagan con una rapidez c
igual a
c
1
00
(1)
Sustituyendo Є0 = 8.85418x10-12 C2/N.m2 y
μ0 = 4πx10-7 Tm/A en la
ecuación 1, obtenemos que c = 2.99792 x108 m/s. Debido a que esta rapidez es
precisamente igual a la rapidez de la luz en el vacio, entonces podemos afirmar
que la luz es una onda electromagnética.
Como las ondas electromagnéticas están descrita por el modo de onda viajera,
podemos adoptar otra representación matemática del modelo visto anteriormente
para ondas mecánicas. Esta es la relación entre la rapidez de la onda, la longitud
de la onda y la frecuencia, v = λf, que puede escribirse como c = λf para onda
electromagnética viajeras.
Las siguientes ecuaciones diferenciales.
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2
2
2
2

E

E 
B

B






y
o 0 2
o 0 2 (2) y (3)
2
2
x
t
x
t
Tiene forma de una ecuación de onda lineal, que representa matemática el
modelo de onda electromagnética viajera.
Las soluciones más simples de las ecuaciones (2) y (3) son aquellas en las que
las amplitudes de E y B varían respecto a x y t de acuerdo con la expresiones
E

E
Cos
(
kx

wt
) (4)
máx
B

B
Cos
(
kx

wt
) (5)
máx
En estas expresiones Emáx y Bmáx son los valores de los campos, k es el número
de onda k = 2π/λ, donde λ es la longitud y w es la frecuencia angular w = 2πf,
siendo f la frecuencia. La figura 1 muestra un instante de una onda senoidal, una
onda electromagnética linealmente polarizada que se propaga en el sentido
positivo de la dirección x.
Los campos eléctricos y magnéticos de una onda electromagnética plana son
perpendiculares entre sí y la dirección de propagación. Así, las ondas
electromagnéticas son ondas transversales. Estas ondas no necesitan de un
medio material para propagarse, por lo que no partículas que se desplacen. La
naturaleza transversal de una electromagnética se refiere a la dirección de los
vectores de campo respecto a la dirección de propagación.
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Figura4. Representación de una onda senoidal electromagnética plana y polarizada
propagándose en el sentido positivo de la dirección x con una rapidez c.
Finalmente, las ondas electromagnéticas cumplen el principio de superposición,
ya que las ecuaciones diferenciales en las que aparecen E y B son ecuaciones
lineales. Por ejemplo, la magnitud del campo eléctrico resultante de dos ondas que
coincidan en el espacio con sus vectores E, paralelos puede obtenerse
simplemente sumando las expresiones individuales de E dadas en la ecuación (4).
CONCLUSIONES
 Las radiaciones electromagnéticas se pueden presentar en nuestro entorno
como contaminantes.
 Las emisoras de radio y TV, así como las estaciones base de telefonía
móvil: La contaminación es en el nivel de radiofrecuencia y microondas
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(desde 100 KHz – 300 GHz). Los campos electromagnéticos producidos
son pequeños, aunque en la cercanía de las antenas emisoras
(dependiendo de su potencia y frecuencia) pueden alcanzarse niveles de
densidad de potencia y campo eléctrico perjudiciales para la salud.
Además, estas radiaciones tienen un gran alcance y están experimentando
un crecimiento exponencial, por lo que afectan a un sector cada vez más
amplio de la población.
 Las radiaciones ionizantes causan un daño más notorio en la salud del ser
humano, los cuales pueden ser evitados siguiendo las recomendaciones
que se hicieron al finalizar el proyecto.
ANEXOS
RECOMENDACIONES
ELECTROMAGNÉTICAS
PARA
EVITAR
LAS
RADIACIONES
Eliminar de la mesita de noche los despertadores electrónicos conectados a la
corriente. Los que funcionan con pilas no generan contaminación EM.
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Eliminar el televisor, equipos Hi-Fi, etc. del dormitorio, éste ha de ser un lugar
tranquilo, importantísimo para un buen descanso y recarga de buena energía.
Alejarse de los teléfonos móviles, éstos emiten constantemente aunque no se
usen. Si los usamos frecuentemente buscar soluciones manos libres. No hablar
excesivamente por el móvil y menos aún los menores de 16 años, su cerebro aún
está formándose.
No usar el móvil en lugares cerrados, como ascensores, ya que emiten al
máximo su potencia para no perder cobertura.
Eliminar el Wi-Fi, hay soluciones como los PLC que pueden conectar los
equipos informáticos a través de la corriente eléctrica.
Desconectar el Bluetooth de los móviles cuando no se utilice y alejarlo de
nuestro cuerpo cuando se use.
No llevar el móvil pegado al cuerpo, mucho menos en un bolsillo cerca del
corazón.
Evitar los equipos que utilicen radiofrecuencias, coches teledirigidos, sistemas
de alarma, incluso los aparatos que colocamos cerca de la cabeza de nuestros
bebés para saber „a distancia‟ si están bien o no.
No usar los ordenadores portátiles sobre nuestro cuerpo, ésta práctica es muy
empleada por la juventud, el portátil y su fuente de alimentación generan CEM, es
aconsejable apoyarlos sobre una mesa o escritorio.
Alejarse del televisor cuando esté encendido, sobre todo los niños y
desconectarlo de la corriente cuando no se use.
Alejar los secadores manuales del cuerpo, sobre todo si somos peluquer@s.
Evitar los cables por detrás de la cabecera de nuestra cama.
Si hemos de comprar una nueva vivienda, hacer un estudio geobiológico antes
de firmar las escrituras y tener en cuenta los detalles mencionados, sobre todo
que esté alejada de transformadores, líneas de alta tensión o antenas de telefonía
o radioaficionados.
Evitar estar cerca de fluorescentes y si es posible cambiarlos por bombillas
normales.
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Ventilar la casa, en especial sótanos y lugares cerrados, evitando corrientes de
aire.
En ambientes cargados puede usarse un ionizador que emita cargas negativas.
Evitar el uso de mantas eléctricas mientras dormimos.
Evitar el uso del microondas, sobre todo evitar usarlo para calentar la papilla o
los biberones de nuestros hijos.
Eliminar la energía estática de nuestro cuerpo, con una buena ducha, calzado
no sintético, pisar descalzos la tierra, el césped o baños en el mar.
Utilizar una vestimenta y calzado con tejidos naturales. Evitar prendas
sintéticas.
Evitar los suelos sintéticos, moquetas, etc.
Existen pinturas exteriores aislantes, que usadas bajo la pintura exterior final,
aíslan en gran parte los CEM.
También existen colchones, tejidos que aíslan y reducen los CEM y para las
ventanas, aislantes transparentes.
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BIBLIOGRAFIA
 Física II, Serway Raymond y Jewett Jhon. Thomson editores, Tercera
Edición, México D.F. 2004.
 http://www.contaminacionelectromagnetica.org/efectosbiologicos.htm
 http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/
DeclaracionAlcala_Completa.pdf
 http://www.saludterapia.com/articulos/articulos-de-interes/feng-shuiicomopodemos-reducir-el-efecto-de-los-campos-electromagneticos.html
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