news_072003472

Download Report

Transcript news_072003472

壹、研究動機
聽人家說,只要是電子產品都會有電磁波,但是現代人的生活已經離不開電子產品,電磁波對人體的危害
卻不小,讓我們非常關心如何有效地阻隔電磁波。我們曾經一起拜訪南投炭雕博物館,看到了利用備長炭來阻
隔電磁波的實驗,非常好奇。查詢歷屆全國中小學科展作品,發現第44屆高中組作品證實備長炭粉末可以有效
阻絕手機電磁波,但評審老師建議應深入探討「導電性與電磁波阻絕之關係」。於是,我們就決定把這個當成
科展主題。後來我們又嘗試運用其他物質來測試是否能阻隔電磁波,例如金屬、水晶、多肉植物等,就這樣開
始了我們一連串有關電磁波的實驗。【教材相關性:康軒版自然與生活科技第七冊第四單元「電磁作用」】
貳、研究目的
一、了解低/高頻電磁波強度與距離的關係。
二、探討各類物質對於低/高頻電磁波的阻隔效果。
三、探討導電性物質粉末混合物對於低/高頻電磁波的阻隔效果。
四、探討不同厚度的鋁箔紙,對於高頻電磁波的阻隔效果有何差異。
五、探討各類物質導電性強弱,與高頻電磁波阻隔率的關聯。
六、探討各類物質導磁性強弱,與低頻電磁波阻隔率的關聯。
參、研究設備及器材
1.低頻電磁波實驗器材:EMF-827電磁波測試器、桌上型檯燈(燈泡式)、畫有長度刻度的白紙。
2.高頻電磁波實驗器材:Gigo組合工具和底板、ED-15高頻電磁波測試器、Nokia手機、Samsung智慧型手機、
捲尺、圓凳。
3.導電性物質粉末混合物實驗器材:電子秤、量杯、油漆刷、透明膠片(21cm×15cm)、不鏽鋼鍋具、攪拌匙、
電磁爐、長方形鋁箔容器(13.7cm×9.3cm)。
4.物質導電性實驗器材:數位型三用電錶 DM-3000。
5.物質導磁性實驗器材:強力磁鐵、大型量角器、鋁線、圖釘、膠帶。
肆、研究過程、結果與討論
實驗一 低頻電磁波強度與距離的關係
(一)實驗目的:了解低頻電磁波強度與距離的關係。
(二)實驗變因
1. 操縱變因:檯燈底座與低頻電磁波測試器感應器之間的距離。
2. 保持不變變因:檯燈、低頻電磁波測試器。
3. 應變變因:低頻電磁波數值,單位為mG(毫高斯)。
(四)實驗步驟(略)
EMF-827電磁波測試器
桌上型檯燈(燈泡式)
感應器緊貼檯燈底座
一
二
三
平均值
一
二
三
平均值
(四)實驗結果
緊貼電源開關
檯燈底座距離
Off
On
0cm 1cm 2cm 3cm 4cm 5cm 6cm 7cm 8cm
0.0 53.4
26.5 16.8 11.0
8.0 5.9 4.5 3.4 2.7 2.2
0.0 53.8
26.6 16.8 11.0
8.0 5.9 4.5 3.4 2.7 2.2
0.0 54.9
26.7 16.9 10.9
8.1 5.9 4.5 3.4 2.7 2.1
0.0 54.0
26.6 16.8 11.0
8.0 5.9 4.5 3.4 2.7 2.2
檯燈底座距離
9cm
10cm 15cm 20cm 25cm 30cm
1.7
1.4
0.6
0.3
0.2
0.1
1.7
1.4
0.5
0.3
0.2
0.1
1.7
1.4
0.5
0.3
0.2
0.1
1.7
1.4
0.5
0.3
0.2
0.1
感應器距離檯燈底座3cm
(五)發現
1. 檯燈開關要打開時才會產生電磁波,數值非常穩定;越接近檯燈底座開關馬達處,電磁波越強。
2. 將測試器的圓形感應器緊貼電源開關時,電磁波為54mG;緊貼檯燈底座時電磁波已下降為26.6mG;距離檯燈
(四)實驗結果
底座5cm以上,電磁波已下降為不到0.5mG。距離愈遠,電磁波愈弱。
實驗二
高頻電磁波強度與距離的關係
(一)實驗目的:了解高頻電磁波強度與距離的關係。
(二)實驗變因
1. 操縱變因:高頻電磁波測試器到手機的距離。
2. 保持不變變因:ED-15高頻電磁波測試器、Nokia手機、
Samsung智慧型手機、撥話時兩隻手機的距離。
3. 應變變因:高頻電磁波數值,單位為mW/ ㎡(毫瓦特/平方公尺)。
(三)實驗步驟(略)
2cm
6cm
4cm
8cm
10cm 16cm 20cm 26cm 30cm
一
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
二
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
三
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
平均值
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
36cm 40cm 46cm 50cm 100cm 150m 200cm 250cm 300cm
一
1457
916
648
459
182.7
50.34
31.76
14.51
8.74
二
1457
916
648
459
182.7
57.81
34.03
15.55
7.11
三
1457
916
648
459
205
53.94
34.03
17.45
8.16
平均值
1457
916
648
459 190.13
54.03
33.27
15.84
8.00
利用智高組合工具和底板,固定手機和電磁波測試器
(五)發現:
1. 手機距離電磁波測試器30cm以內的電磁波強度都是1827 mW/㎡,可見高頻電磁波輻射力極強。
2. 30cm以上電磁波強度開始隨距離增長而遞減。但300cm距離時仍可測得手機電磁波平均約8 mW/㎡。
無阻隔
實驗三 各類物質對於低頻電磁波的阻隔效果
(一)實驗目的:探討各類物質對於低頻電磁波是否具有阻隔效果。
(二)實驗變因
1. 操縱變因:檯燈與電磁波測試器之間放置各類物質作為阻隔物。
2. 保持不變變因:檯燈、低頻電磁波測試器、感應器到檯燈底座距離。
3. 應變變因:低頻電磁波數值,單位為mG(毫高斯)。
(三)實驗步驟(略)
(四)實驗結果
測量錏板1片
測量錏板6片
測量蘆薈葉片(50g)
錏板
1片
2片
3片
4片
5片
6片
1片環
繞底座
一
8.0
5.5
4.7
4.1
3.5
3.2
2.9
5.7
二
8.0
5.6
4.7
4.0
3.4
3.2
2.9
5.6
三
8.0
5.5
4.7
4.1
3.4
3.3
3.0
5.6
平均值
8.0
5.5
4.7
4.1
3.4
3.2
2.9
5.6
31.25%
鐵板
41.25%
48.75%
57.5%
鋁板
60%
2片
3片
1片
2片
阻隔率
1片
3片
63.75%
30%
鍍漆書檔 鍍漆書
鐵板
檔鐵網
1片
1片
一
3.5
2.7
2.4
6.7
5.8
5.3
4.8
7.1
二
3.6
2.8
2.4
6.7
5.8
5.3
4.8
7.1
三
3.6
2.8
2.3
6.7
5.9
5.3
4.8
7.1
平均值
3.6
2.8
2.4
6.7
5.8
5.3
4.8
7.1
阻隔率
55%
鋁箔紙
65%
70% 16.25%
27.5% 33.75%
40% 11.25%
透明
備長炭原 備長炭顆 紫水晶座 白水晶顆 仙人掌
蘆薈
膠片
支
粒
粒
莖幹
葉片
一
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
二
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
三
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
平均值
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
阻隔率
0.00%
(五)發現
1. 所有測試的物質實物中,對於低頻電磁波阻隔效果最佳的是鐵板3片>鐵板2片>錏板6片>錏板5片>錏板4片>鐵
板1片,阻隔率都在55%以上。同一物質實物,厚度愈大或愈多層時,阻隔率愈佳。
2. 鋁板也具有低頻電磁波阻隔效果,但與錏板和鐵板相比較弱許多。單1片鋁板厚度0.3cm,只可阻隔約16.25%的電
磁波;3片鋁板(厚度0.9cm)的電磁波阻隔效果,與單一片錏板(厚度0.03cm)相當。
3. 鍍漆的書檔鐵板和鐵網為同一物件的L型二面,板狀部份比網狀部分具有更佳的電磁波阻隔效果。板狀可阻隔40%
的電磁波,網狀只可阻隔11.25%的電磁波。
4. 鋁箔紙、透明膠片、備長炭原支、備長炭顆粒、紫水晶座、白水晶顆粒、仙人掌和蘆薈等作為阻隔物時,都不會造
成電磁波數值的變化,都無法阻隔電磁波。
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
實驗四 各類物質對於高頻電磁波的阻隔效果
(一)實驗目的:探討各類物質對於高頻電磁波是否具有阻隔效果。
(二)實驗變因:1.操縱變因:手機與電磁波測試器之間放置各類物質作為阻隔物。
2.保持不變變因:高頻電磁波測試器、Nokia手機、Samsung智慧型手機、測試器與手機的距離。
3. 應變的變因:高頻電磁波數值,單位為mW/ ㎡(毫瓦特/平方公尺)。
(三)實驗步驟(略)
(四)實驗結果
無阻隔
1片
固定支架後以錏板測試
讀取電磁波測試數值
固定支架後以鋁板測試
一
二
三
平均值
1827
1827
1827
1827
578.0
648.0
578.0
601.3
578.0
515.1
459.1
517.4
67.09%
鐵板
71.68%
2片
459.1
578.0
459.1
498.7
3片
364.7
258.1
364.7
329.2
61.65% 72.70%
鋁箔紙 透明
膠片
12層
一
91.6
1827
二
85.4
1827
三
79.7
1827
平均值
85.6
1827
阻隔率
95.31% 0.00%
81.98%
備長炭
原支
2.8cm
230.1
289.7
364.7
294.8
阻隔率
以備長炭阻隔電磁波
以紫水晶座阻隔電磁波
以12層鋁箔紙阻隔電磁波
2片
一
二
三
平均值
1片
648
727
727
700.7
阻隔率
以備長炭顆粒阻隔電磁波
以白水晶顆粒阻隔電磁波
以仙人掌阻隔電磁波
3片
515.1
364.7
459.1
446.3
錏板
4片
364.7
515.1
364.7
414.8
5片
6片
364.7
289.7
258.1
304.2
205.0
258.1
230.1
231.1
1片環繞
底座
1153
1153
1153
1153
36.89%
75.57% 77.30% 81.41% 87.35%
鋁板
鍍漆書 鍍漆書檔
檔鐵板
鐵網
1片
2片
3片
1片
1片
515.1
145.1
79.7
1827
1827
459.1
205.0
64.8
1827
1827
364.7
230.1
85.4
1827
1827
446.3
193.4
76.6
1827
1827
75.57% 89.41% 95.81% 0.00%
備長炭 紫水晶 白水晶 仙人掌
顆粒
座
顆粒
3cm
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
83.86%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
蘆薈
3cm
1827
1827
1827
1827
0.00%
(五)發現:
1.所有測試的物質實物中,可有效阻隔80%以上高頻電磁波的,包括鋁板3片>鋁箔紙12層>鋁板2片>錏板6片>
備長炭1根>鐵板3片>錏板5片。同一物質的厚度愈大或愈多層,阻隔率愈佳。其中,鋁板3片厚度不到1cm,
可有效阻隔95%以上的高頻電磁波;而鋁箔紙12層厚度更小於鋁板,對於電磁波阻隔效果幾乎等於鋁板3片。
2. 鍍漆書檔鐵板、鐵網、備長炭顆粒、紫水晶座、水晶顆粒、仙人掌和蘆薈都沒有阻隔高頻電磁波的作用。
實驗五 導電性物質粉末混合物的電磁波阻隔效果
(一)實驗目的:探討導電性物質粉末混合物對於低頻或高頻電磁波是否具有阻隔效果。
(二)實驗變因
1. 操縱變因:以導電性物質粉末混合物(乳膠漆和皂基)作為電磁波的阻隔物。
2. 保持不變變因:檯燈、低頻電磁波測試器、感應器到檯燈底座距離;高頻電磁波測試器、Nokia手機、
Samsung智慧型手機、測試器與手機的距離。
3. 應變變因:低頻電磁波數值,單位為mG(毫高斯);高頻電磁波數值,單位為mW/ ㎡(毫瓦特/平方公尺)
(三)實驗步驟(略)
(四)實驗結果
導電性物質粉末混合物的低頻電磁波阻隔效果
鐵粉漆 鋁粉漆 鋅粉漆 備長炭 鐵粉
粉漆 皂基
用電子秤量取粉末50g
以油漆刷塗佈於透明膠片
用電子秤量取乳膠漆50g 乳 膠 漆 加 水 與 粉 末 混 合
均勻
用吹風機吹乾
測量粉末漆的電磁波
一
7.9
8
8
8
7.5
8
備長 蘆薈
炭粉
渣
皂基 皂基
8
8
8
二
7.9
8
8
8
7.5
8
8
8
8
三
7.9
8
8
8
7.5
8
8
8
8
平均值
7.9
8
8
8
7.5
8
8
8
8
阻隔率
鋁粉
皂基
鋅粉
皂基
1.25% 0.00% 0.00% 0.00% 6.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
導電性物質粉末混合物的高頻電磁波阻隔效果
鐵粉漆 鋁粉漆 鋅粉漆 備長炭 鐵粉
粉漆 皂基
用電子秤量取粉末50g
將粉末與皂基攪拌均勻
用電子秤量取皂基100g
做成備長炭皂基
皂基隔水加熱後倒入粉
末
測量粉末皂基的電磁波
一
916.0 1153.0 1153.0
727.0
1827
1827
備長 蘆薈
炭粉
渣
皂基 皂基
1827 1827 1827
二
916.0 1451.0 1451.0
648.0
1827
1827
1827
1827
1827
三
727.0
916.0 1451.0
578.0
1827
1827
1827
1827
1827
平均值
853.0 1173.3 1351.7
651.0
1827
1827
1827
1827
1827
阻隔率
53.31
%
64.37
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
%
35.78
%
26.02
%
鋁粉
皂基
鋅粉
皂基
(五)發現
1. 在低頻電磁波阻隔效果方面:四種導電性物質粉末與乳膠漆的混合物中,只有鐵粉漆有些微的阻隔率,約僅
1.25%。各類導電性物質粉末與透明皂基的混合物中,只有鐵粉皂基有阻隔效果,約可阻隔6.25%的低頻電磁
波。其餘各類物質粉末與乳膠漆或透明皂基製成混合物,都沒有顯現阻隔效果。
2. 在高頻電磁波阻隔效果方面:四種導電性物質粉末與乳膠漆的混合物,都有明顯的高頻電磁波阻隔效果,阻隔
率強弱依序是備長炭粉漆>鐵粉漆>鋁粉漆>鋅粉漆。然而,四種導電性粉末皂基都沒有阻隔效果;蘆薈皂基
也沒有阻隔效果。
實驗六 鋁箔紙包覆手機時對於高頻電磁波的阻隔效果
(一)實驗目的:探討以不同厚度鋁箔紙包覆手機,對於高頻電磁波的阻隔效果有何差異。
(二)實驗變因
(四)實驗結果
1.操縱變因:包覆手機的鋁箔紙厚度/層數。
鋁箔紙摺疊作為阻隔物
2.保持不變變因:高頻電磁波測試器、Nokia手機、Samsung智慧型手機
1層
3層
6層
9層
一
727
578
230.1
182.7
、測試器與手機的距離。
二
916
459.1
258.1
115.3
3. 應變的變因:高頻電磁波數值,單位為mW/ ㎡(毫瓦特/平方公尺)。三
727
578
258.1
145.1
(三)實驗步驟(略)
平均值
790.0
538.4
248.8
147.7
阻隔率
將鋁箔紙裁成手機的長度
將手機正反面包覆鋁箔紙
手機共包覆5層鋁箔紙
一
二
三
平均值
阻隔率
備註
56.76%
1層
145.1
182.7
182.7
170.2
90.68%
12層
91.6
85.4
79.7
85.6
70.53% 86.38% 91.92% 95.31%
鋁箔紙包覆手機正反面
2層
3層
4層
5層
72.70
7.27
1.75
0.66*
53.94
7.79
1.52
0.68*
79.40
8.74
1.59
0.85
68.68
7.93
1.62
0.73
96.24% 99.57% 99.91% 99.96%
*手機未
響鈴
(五)發現:
1.將鋁箔紙以1層至折疊12層作為阻隔物時,發現只需薄薄1層鋁箔紙就可有效阻隔56.76%的高頻電磁波。而且鋁
箔紙對高頻電磁波的阻隔率隨厚度增加而遞增。3層鋁箔紙已有70%以上的電磁波阻隔率,12層鋁箔紙的電磁波
阻隔率約為95.31%。
2. 以鋁箔紙直接包覆手機正反面具有更佳的高頻電磁波阻隔效果。只將手機包覆薄薄1層鋁箔紙,就可有效阻隔掉
90.68%以上的高頻電磁波;而包覆至3層以上已可有效阻隔99.57%以上的電磁波;包覆5層時,可以有效阻隔原
有電磁波數值的99.96%以上。
實驗七
各類物質的導電性
(一)實驗目的:探討各類物質導電性的強弱,以判斷物質
對於電磁波阻隔率與導電性之關聯。
(二)實驗變因
1. 操縱變因:作為電磁波測試標的之各類物質。
2. 保持不變變因:數位型三用電錶
3. 應變變因:電阻係數,單位為Ωm(歐姆)。
(三)實驗步驟(略)
(五)發現
1. 各類物質實物的電阻係數由小到大依序是鋁板和鋁箔紙
<錏板<鐵板<備長炭原支<書檔鐵板內層鐵和備長炭
顆粒,都出現持續性蜂鳴。由於電阻係數小者導電性佳,
因此導電性依序為鋁板=鋁箔紙>錏板>鐵板>備長炭。
(四)實驗結果
錏板
一
二
三
最大均值
電阻
鋁板
一
0.4~2.7
0.4~1.8
0.3~1.3
1.12
224
備長炭粒
23.5~30.5
18.4~34.2
17.5~30.4
31.7
6340
備長炭粉
漆
N 0.00~0.01
二
三
N 0.01~0.01 33.7~65.1
N 0.01~0.01 45.7~84.1
最大均值
電阻
N
一
二
三
最大均值
電阻
0.1~0.3
0.1~0.3
0.1~0.3
0.3
60
備長炭
1.3~1.6
1.3~1.8
1.5~2.0
1.8
360
鋅粉漆
鐵板
∞
0.1~0.2
0.1~0.2
0.1~0.2
0.2
40
紫水晶座
N
N
N
N
∞
鐵粉皂基
200K
37.3~60.2
0.01
69.8
0.2×106 13.96×106
內層鐵
0.5~3.8
2.3~4.8
2.1~8.7
5.77
1154
白水晶粒
N
N
N
N
∞
鋁粉皂基
200K
115.0~195.
5
99.6~196.4
114.4~194.
2
195.37
39.07×106
鍍漆書檔
鐵板
N
N
N
N
∞
仙人掌
N
N
N
N
∞
鋅粉皂基
200K
N
鋁箔紙
鐵網
N
N
N
N
∞
N
N
N
N
∞
備長炭粉
皂基200K
27.6~32.5
0.1~0.2
0.1~0.2
0.1~0.2
0.2
40
鐵粉漆
0.04~17.81
0.03~14.31
0.96~17.43
16.54
330.8×106
蘆薈皂基
200K
N
N 23.5~35.6
N 13.7~20.5
N
N
N
∞
N
∞
蘆薈
29.53
5.91×106
透明膠
片
N
N
N
N
∞
鋁粉漆
N
N
N
N
∞
2.導電性物質粉末乳膠漆混合物,電阻係數最小者是備長炭粉漆,其次是鐵粉漆,鋁粉漆和鋅粉漆的電阻呈現無
限大。因此,備長炭粉漆和鐵粉漆導電性較佳,鋁粉漆和鋅粉漆是不良導體。
3.導電性物質粉末皂基混合物,電阻係數最小者是備長炭粉皂基,其次是鐵粉皂基,再次是鋁粉皂基,鋅粉皂基
和蘆薈皂基的電阻呈現無限大。因此,備長炭粉皂基、鐵粉皂基、鋁粉皂基三者導電性較佳,鋅粉皂基和蘆
薈皂基則是不良導體。
實驗八 各類物質的導磁性
(一)實驗目的:探討各類物質導磁性的強弱,以判斷物質對於電磁波阻隔率與導磁性之關聯。
(二)實驗變因
(四)實驗結果
1. 操縱變因:作為電磁波測試標的之鐵製品或鐵粉混合物。
鐵 鐵板 鐵 錏 錏版 錏版
板
2片 板 版 2片
3片
2. 保持不變變因:強力磁鐵、自製磁力測量工具。
1片
3片 1片
3. 應變變因:磁力強度,單位以指針在大型量角器上移動的
一
9°
12° 40°
11°
13°
刻度來顯示。
二
9°
19° 40°
10°
20°
三
9°
13° 40°
10°
20°
(三)實驗步驟(略)
平均值
一
二
三
平均值
工具:鋁線/圖釘/強力磁鐵
自製工具測量鐵板導磁性
自製工具測量錏板導磁性
9° 14.67° 40°
* 10.33° 17.67°
書檔鐵板
鐵粉漆
鐵粉皂基
50g+50g
12°
5°
6°
19°
5°
8°
15°
6°
9°
15.33°
5.33°
7.67°
錏版
4片
錏版
5片
20°
20°
20°
21°
25°
20°
21.67° 20.33°
鐵粉皂基
100g+50g
12°
10°
10°
10.67°
錏版
6片
20°
21°
20°
20.33°
*錏板1片可能因重量較輕而被強力磁鐵吸附過去,鋁線無法出現正常
移動。
(五)發現
1. 本研究所採用的鐵製物質中,以鐵板3片的磁力最強,其次是錏板4~6片,再其次是書檔鐵板。
2. 鐵粉混合物的磁力,以100g鐵粉皂基>50g鐵粉皂基>鐵粉漆。
伍、綜合討論
一、低頻與高頻電磁波的性質異同
由於本研究實驗一和實驗二的結果顯示,無論是低頻或高頻電磁波都會隨著距離增加而減弱。
只是,高頻電磁波的強度和輻射範圍都比低頻電磁波來得更強和更廣,隨距離遞減的幅度相對較小。
而且從各類物質對於電磁波阻隔效果的實驗,也發現同樣物質對於低頻和高頻的阻隔效果大不相同。
都讓我們確信低頻和高頻電磁波具有相當不同的性質。雖然,無論何種電磁波,都會隨著距離的增
加而快速地變弱,為了自己的健康著想,還是應該致力於將電磁波阻隔在安全範圍之外。
二、物質對於高低頻電磁波阻隔率的比較
對照各項實驗結果發現,可有效阻隔低頻電磁波的物質大多具有較佳的導磁性,且物質對於低頻
電磁波的阻隔率與其導磁性成正相關,導磁性愈佳者,對低頻電磁波的阻隔效果愈佳;可有效阻隔
高頻電磁波的物質幾乎均具有導電性,且物質對於高頻電磁波的阻隔率與其導電性成正相關,導電
性愈佳者,對高頻電磁波的阻隔效果愈佳。同一物質對於電磁波的阻隔率,與其厚度成正比。此外,
鋁箔紙與備長炭原支都是良導體,有極佳的高頻電磁波阻隔效果,卻無法阻隔低頻電磁波;而外層
鍍漆的書檔鐵板和鐵網為不良導體,無法阻隔高頻電磁波,但有極強的低頻電磁波阻隔率。顯示高
頻電磁波阻隔率與物質的導電性有關,低頻電磁波阻隔率則與物質的導磁性有關。將二類物質加以
結合,開發多層次的阻隔物質,可能會是未來的重要研究方向。
三、導電性和導磁性的測量
本研究同時探究物質的導電性、導磁性和電磁波的關聯,因此,對於物質導電性和導磁性的測量
也下了一番功夫。為了確認各類物質的導電性,本研究運用三用電錶來測量電阻值,不過,由於各
類物質的電阻值差異甚大,必須調整不同的檔位,再將測量到的數值經過換算,程序繁複。至於各
類物質的導磁性,小組成員和指導老師集思廣益、畫設計圖、組裝測試、一再修正改良後,終於以
強力磁鐵、鋁線、圖釘、大型量角器組成簡易的自製磁力測量工具, 而且測量到的鐵製品磁力都相
當一致穩定,更讓我們覺得非常有成就感。未來應可進一步開發成更為精密的磁力測量工具,以利
相關研究的進行。
陸、結論
綜合各項實驗結果與討論,歸納下列各項主要結論:
1. 無論是低頻或高頻電磁波的強度,都會隨著距離增加而減弱。
2. 導磁性物質對於低頻電磁波具有阻隔效果;導電性物質對於高頻電磁波具有阻隔效果。物質對於
低頻或高頻電磁波的阻隔率,與物質厚度成正比。
3. 導電性物質粉末混合物具有相當程度的電磁波阻隔效能。
4. 鋁箔紙可有效阻隔高頻電磁波,厚度愈大阻隔率愈佳。
5. 物質的導電性與其對於高頻電磁波的阻隔率成正相關。
6. 物質的導磁性與其對於低頻電磁波的阻隔率成正相關。
本研究結論一方面修正網路傳言,將「物質導電性愈佳者,電磁波阻隔性愈佳」之說法限縮於
「高頻電磁波」,證實鋁、鐵、備長炭等導電性物質都能有效阻隔高頻電磁波;二方面進一步提
出「物質導磁性愈佳者,低頻電磁波阻隔性愈佳」的論點,證實鐵製品等導磁性物質能有效阻隔
低頻電磁波;三方面也以實證數據駁斥網路傳言,並無任何有力證據支持水晶或多肉植物可有效
阻隔高頻或低頻電磁波。