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Buld’air - Le bulletin de la qualité de l’air
[Ademe, Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, Fédération Atmo]
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La formation photochimique de l’ozone
[Ademe, Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, Fédération Atmo]
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L’ozone (O3) est un composant naturellement créé dans la stratosphère (entre 20 et 40 km d’altitude) par action du rayonnement ultraviolet sur l’oxygène moléculaire. La couche d’ozone ainsi constituée agit comme un filtre absorbant le rayonnement ultraviolet solaire nuisible aux organismes vivants (UV-B). L’ozone est naturellement beaucoup moins abondant dans la troposphère (entre le sol et 7 à 12 km d’altitude). Il est cependant l’un des principaux facteurs de la dégradation de la qualité de l’air dans les pays industrialisés.
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Prévention des risques et lutte contre les pollutions - Inspection des installations classées
[Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables]
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Radioprotection : Contexte et enjeu
[Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer]
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La radioactivité. C’est la propriété d’un noyau atomique instable de se transformer en un ou plusieurs noyaux d’autres éléments, et d’émettre lors de cette transformation de la chaleur ainsi qu’une particule alpha (un noyau d’hélium), un électron (particule bêta) ou un rayonnement électromagnétique (rayon X ou rayon gamma).
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Bronzage et effets sanitaires liés aux rayonnements ultraviolets : définition, sources et risques sanitaires - Information grand-public
[Ministère de la santé et des sports]
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Qu’est-ce qu’un rayonnement ultraviolet ?
[Ministère de la santé et des sports]
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Le rayonnement ultraviolet (UV) fait partie du spectre électromagnétique (cf. schéma). Un rayonnement électromagnétique est une onde qui possède une composante électrique et une composante magnétique. Pour expliquer l’ensemble des propriétés de ces rayonnements, il est nécessaire de les considérer sous un double aspect : l’aspect ondulatoire et l’aspect corpusculaire.
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Sources de rayonnement ultraviolet
[Ministère de la santé et des sports]
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Le rayonnement ultraviolet est émis naturellement par le soleil ou artificiellement par certaines lampes. Si le soleil représente la principale source d’exposition aux rayonnements ultraviolets, des expositions d’origine artificielle peuvent se surajouter aux expositions solaires. Parmi ces sources artificielles, le bronzage par exposition aux UVA occupe une place importante. Les expositions aux rayonnements ultraviolets ont également lieu en milieu de travail (activités de soudage, procédés de stérilisation et désinfection ainsi que divers procédés photochimiques comme le séchage des encres en imprimerie ou certaines opérations de contrôles dans les industries agroalimentaire et électronique).
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Les risques sanitaires
[Ministère de la santé et des sports]
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Les rayons UV stimulent la production de vitamines D dans le corps et nous en avons besoin. Mais une exposition excessive peut endommager la peau et les yeux. Les rayons ultraviolets attaquent et détériorent l’ADN de nos cellules. Notre organisme, la plupart du temps, est capable de réparer les dégâts. Mais cette capacité n’est pas éternelle. Pour diverses raisons (génétique, etc.), notre organisme, à force, ne peut plus faire face aux attaques et des problèmes surgissent. La gravité des effets dépend de la longueur d’onde, de l’intensité des rayons ainsi que de la durée de l’exposition.
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Foire aux questions
[Anses]
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Rayonnements ultraviolets
[Anses]
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1. Que sont les ultraviolets (UV) ? 2. Quels sont les différents types d’UV ? 3. Quels sont les facteurs qui peuvent influencer la quantité d’UV reçue ? 4. Quels sont les différents types de cancers de la peau et leurs facteurs favorisants et l’évolution de leur fréquence ? 5. Quels sont les facteurs de risques des cancers de la peau ? 6. Les UVA sont-ils moins dangereux que les UVB ? 7. Les crèmes solaires protègent-elles contre les cancers de la peau liés aux ultraviolets ? 8. Quelles règles doit-on respecter lors de l’exposition des enfants au soleil ? 9. Quelle est la réglementation relative à l’utilisation des appareils de bronzage UV ?
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Antennes relais
[Anses]
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On entend parfois dire que les antennes relais (ou stations de base) de téléphonie mobile seraient dangereuses pour la santé. Qu’en est-il vraiment au regard des données scientifiques ? Sur quels arguments repose cette conclusion sur l’innocuité des antennes-relais ? Faut-il éloigner les antennes relais des habitations, des écoles et autres établissements "sensibles" ? Comment connaître les emplacements des antennes, ainsi que les résultats des mesures si elles ont été effectuées ? Les champs électromagnétiques émis par les stations de base peuvent-ils créer des acouphènes ? Par précaution, ne pourrait-on diminuer le niveau d’émission des antennes relais de téléphonie mobile, comme dans certains pays européens ? Quelle différence existe-t-il entre les relais de diffusion de radio et de télévision et ceux de téléphonie mobile ? Puis-je effectuer moi-même des relevés de champ électromagnétique dans mon habitation ? Comment puis-je faire mesurer le niveau de champ électromagnétique à mon domicile ?
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Champs électromagnétiques
[Anses]
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Qu’est-ce qu’une onde ? Qu’est-ce que le champ électrique, le champ magnétique ? Onde, rayonnement et champ électromagnétique : quelle différence ? Longueur d’onde, fréquence, intensité, énergie, puissance, qu’en est-il exactement ? Faut-il parler de radiofréquences ou de microondes ? Les rayonnements radiofréquences sont "non-ionisants" ; de quoi s’agit-il A quels types de champs électromagnétiques sommes-nous exposés dans la vie courante ? Existe-t-il des différences de sensibilité aux champs électromagnétiques entre les personnes ? Quelles sont les différences entre les ondes utilisées pour la radio, la télévision et les téléphones mobiles ? Peuvent-elles avoir des impacts spécifiques sur la santé ? Sur quelles bases ont été établies les valeurs limites d’exposition aux radiofréquences proposées actuellement ? Quelles sont les valeurs limites d’exposition aujourd’hui admises au plan international ? Pourquoi certains pays ont-ils adopté des valeurs limites d’exposition différentes de celles proposées par l’Union européenne ? Comment est évaluée l’exposition aux rayonnements radiofréquences ? Comment se comporte le corps humain dans un champ électromagnétique ? Pourquoi parle-t-on d’effets thermiques et non-thermiques des microondes ? Quel est le risque d’interférences entre un pacemaker et un téléphone mobile ? Qu’est-ce que la compatibilité électromagnétique ? N’existe-t-il pas une contradiction entre les limites de 3V/m et de 41 V/m fixées par des textes européens ? Où puis-je trouver des informations complémentaires sur la problématique des effets des champs électromagnétiques ?
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Les activités scientifiques
[Anses]
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Rayonnements ultraviolets
[Anses]
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L’action cancérigène des UVB est connue depuis longtemps. On a longtemps considéré par contre que les UVA ne présentaient aucun danger pour la santé et pouvaient donc être utilisés pour favoriser le bronzage. Par la saisine du 6 septembre 2004, les ministères chargés de l"environnement et de la santé ont chargé l"Afsse et l"InVS de réévaluer les risques sanitaires liés à l"exposition aux rayonnements d"origine naturelle et à l"utilisation des installations de bronzage.
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Systèmes d’identification par radiofréquences (RFID)
[Anses]
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Le terme de « RFID » (« Radio Frequency IDentification », ou « Identification par Radio Fréquence » en français) désigne des technologies permettant d’identifier, à distance et au moyen d’ondes radio, tout objet muni d’une « étiquette RFID ». Une étiquette RFID est composée d’une puce reliée à une antenne, elle renferme différentes informations sur l’état de l’objet tracé (température, pression, provenance etc.…). Elle peut être décryptée grâce à un « lecteur » externe qui recueille et transmet l’information contenue dans l’étiquette.
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Certification, Management des risques
[Ineris]
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Exposition aux rayonnements électromagnétiques (2002)
[Ineris]
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Devant l’inquiétude du public sur les éventuels risques liés aux rayonnements électromagnétiques, il est nécessaire d’étudier la métrologie des champs afin de définir des méthodes reproductibles et fiables permettant de caractériser les émissions radiofréquences. L’objectif de ce rapport est de présenter les différents matériels et méthodes de mesure des champs électromagnétiques, puis d’examiner les différents facteurs d’incertitudes dans le but d’évaluer la conformité d’un site à la recommandation européenne sur l’exposition du public aux rayonnements électromagnétiques (99 /519/CE).
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Risques solaires
[Inpes]
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Profitez du soleil en toute sécurité : accueil
[Inpes]
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Nous profitons tous du soleil et en connaissons ses bienfaits : il dope le moral et favorise la fabrication de vitamine D. Cependant, on oublie parfois qu’il peut aussi présenter des risques. En France métropolitaine, c’est entre les mois de mai et d’août que le rayonnement solaire est le plus intense. Alors, pour toutes vos activités de plein air, que vous soyez dans votre jardin, à la terrasse d’un café, à la plage, à la montagne ou à la campagne, lorsque vous faites du sport ou tout simplement lorsque vous vous promenez… protégez-vous, pour que le soleil reste un plaisir.
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Radioactivité
[IRSN]
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Atome et radioactivité
[ASN, IRSN]
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Quand est apparue la radioactivité naturelle ? Les différents types de rayonnements. Quels sont les sources de radioactivité naturelle ? Qu’est-ce que la radioactivité artificielle ? Les réactions nucléaires : la fission et la fusion.
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Sievert
[DGAC (Direction générale de l’aviation civile), Ipev, IRSN, Observatoire de Paris, GSF]
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Qu’est ce-que le rayonnement cosmique ?
[DGAC (Direction générale de l’aviation civile), Ipev, IRSN, Observatoire de Paris, GSF]
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Les origines du rayonnement >> Une origine galactique, Une origine solaire, Le rayonnement dans l’environnement terrestre >> La protection de la magnétosphère, La protection de l’atmosphère, Le rayonnement ionisant ambiant au sol.
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L’exposition au rayonnement cosmique dans l’avion
[DGAC (Direction générale de l’aviation civile), Ipev, IRSN, Observatoire de Paris, GSF]
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Facteurs d’influence : L’exposition augmente avec l’altitude, L’exposition varie avec la latitude, L’exposition dépend de la durée de vol — La protection du personnel navigant : La réglementation européenne, L’évaluation des doses de rayonnement reçues lors des vols (principe d’utilisation de S.I.E.V.E.R.T., le calcul des doses par S.I.E.V.E.R.T., la validation des données dosimétriques).
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Les effets du rayonnement sur la santé
[DGAC (Direction générale de l’aviation civile), Ipev, IRSN, Observatoire de Paris, GSF]
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Les dommages causés par les rayonnements ionisants dépendent de la quantité d’énergie déposée par les rayonnements dans les cellules de chaque organe ou tissu du corps humain (dose d’irradiation). Pour une même quantité d’énergie absorbée (dose exprimée en Gray, Gy), les dommages varient en fonction de la nature du rayonnement et de l’organe atteint. Ils sont de deux types : les effets aigus et les effets différés. Cas d’une exposition conduisant à l’apparition d’effets aigus. Cas d’une exposition conduisant à l’apparition d’effets différés. Exposition aux faibles doses.
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La mesure du rayonnement et l’évaluation de ses effets
[DGAC (Direction générale de l’aviation civile), Ipev, IRSN, Observatoire de Paris, GSF]
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Deux mesures sont essentielles en radioprotection : la mesure de la dose de rayonnement absorbée par le corps et l’évaluation du risque associé à cette dose absorbée. Deux unités ont donc été créées : le Gray et le Sievert. Le Gray : la mesure de la dose absorbée. Le Sievert : l’évaluation du risque biologique. Les moyens de mesure du rayonnement à bord des avions.
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Les experts vous en disent plus
[DGAC (Direction générale de l’aviation civile), Ipev, IRSN, Observatoire de Paris, GSF]
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Pierre Lantos (astrophysicien à l’Observatoire de Paris-Meudon). Margot Tirmarche (épidémiologiste à l’IRSN). Laurence Lebaron (médecin à l’IRSN).
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Les questions les plus fréquentes sur le rayonnement cosmique
[DGAC (Direction générale de l’aviation civile), Ipev, IRSN, Observatoire de Paris, GSF]
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Peut-on prévoir les éruptions solaires ? Y a-t-il des zones géographiques davantage exposées aux rayons cosmiques ? Voyager de nuit réduit-il la dose de rayonnement que l’on peut recevoir ? La dose reçue est-elle la même si on est sur Terre ou dans l’avion ? Peut-on comparer les rayonnements d’origine cosmique ou les rayonnements médicaux ? Qu’est-ce que le Sievert ? Le Becquerel peut-il caractériser le rayonnement cosmique ? A partir de quelle dose a-t-on un cancer ? Les enfants sont-ils davantage exposés au rayonnement ? Dans le corps humain, quels sont les endroits les plus sensibles aux rayonnements ? Une femme enceinte est-elle plus vulnérable au rayonnement ? Existe t-il des risques pour l’embryon ?
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La radioécologie
[IRSN]
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Présentation
[IRSN]
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La radioécologie a pour rôle de détecter la présence de radionucléides dans l’environnement, de rechercher leurs origines et de comprendre leurs processus de transfert et de concentration dans les écosystèmes. Son objectif est d’évaluer l’impact de la radioactivité naturelle et artificielle sur l’environnement (impact radioécologique) et sur la population (impact dosimétrique). Ces études relèvent de la même démarche que celles relatives à d’autres polluants chimiques comme les métaux lourds (plomb, zinc…) ou les nitrates.
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Les origines des radionucléides
[IRSN]
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L’homme est exposé en permanence à des rayonnements d’origine naturelle et artificielle — La radioactivité naturelle — La radioactivité artificielle.
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Le radon
[IRSN]
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Tchernobyl : l’accident et ses conséquences sur l’homme et sur l’environnement
[IRSN]
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Le livret thématique et les fiches
[IRSN]
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L’accident survenu en 1986 dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, a profondément marqué l’opinion publique européenne. Depuis lors, l’IRSN n’a pas cessé de s’impliquer pour mieux comprendre et combattre les conséquences de cette catastrophe tant sur la sûreté du sarcophage, que sur la santé des populations et sur l’environnement. Ce livret présente, sur la base d’informations locales, françaises et internationales, l’accident de Tchernobyl, les rejets qu’il a entrainé en Bélarus, en Ukraine, dans la Fédération de Russie ainsi qu’en Europe et en France, l’état de la contamination, les conséquences sanitaires et écologiques dans les territoires contaminés autour de la centrale de Tchernobyl et en France, et la situation du site aujourd’hui.
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Visualiser la trajectoire et l’extension du nuage radioactif
[IRSN]
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Découvrez le déplacement du nuage radioactif grâce à la représentation de l’activité volumique du césium 137 au dessus de l’Europe entre le 26 avril et le 6 mai 1986.
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Dix fiches thématiques pour comprendre les conséquences de l’accident de Tchernobyl en France
[IRSN]
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La contamination de l’air — Les dépôts au sol — La contamination des produits agricoles — Les effets sanitaires.
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Les leçons de Tchernoby : la transparence et le contrôle
[IRSN]
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La catastrophe de Tchernobyl amène plusieurs constats dans le domaine de la transparence et de l’information. S’agissant du domaine de compétence de l’IRSN et des retombées de Tchernobyl en France, on peut faire un triple constat : l’évaluation et la gestion du risque radiologique n’étaient pas séparées ; les mesures de radioactivité ont été handicapées par un manque de préparation et de moyens, et la restitution de ces mesures a été limitée ; il y a eu peu d’échanges d’information entre les différents pays impliqués. Des leçons ont été tirées de ces constats tant au niveau international qu’au niveau français.
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Tchernobyl : savoir l’essentiel
[IRSN]
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La contamination de l’air - 1
[IRSN]
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Les particules radioactives émises lors de l’explosion du réacteur sont dispersées par le vent sur des milliers de kilomètres.
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La contamination de l’air - 2
[IRSN]
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La contamination de l’air, très contrastée géographiquement, évolue rapidement entre le 30 avril et le 5 mai 1986.
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Livrets
[InVS]
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Rayonnements ionisants et santé
[IRSN]
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L’homme est en permanence exposé aux rayonnements ionisants d’origine naturelle ou artificielle (essentiellement médicale). Les expositions sont généralement faibles, mais des personnes peuvent être exposées à des doses élevées lors d’accidents. L’exposition aux rayonnements ionisants peut entraîner des effets néfastes sur la santé.
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Exposition "Vous avez dit radioprotection ?"
[ASN, IRSN]
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Histoires de rayons X, de radioactivité, ...
[IRSN]
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Comment ont été découverts les rayons X et la radioactivité ? Quelles en ont été les applications ? Comment est née et s’est développée la radioprotection qui permet de se protéger des rayonnements ionisants ?
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Réseau national de mesures de la radioactivité dans l’environnement
[ASN, IRSN]
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Eléments d’informations sur la radioactivité et les rayonnements ionisants
[ASN, IRSN]
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Les découvreurs. Qu’est-ce que la radioactivité ? La période radioactive. D’où vient la radioactivité ? Les rayonnements ionisants. Du Becquerel au Sievert. La mesure de la radioactivité.
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Comprendre la météo - Météo et santé : UV
[Météo-France]
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Les ultraviolets
[Météo-France]
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D’où viennent les ultraviolets ? Quels sont les effets rayons ultraviolets sur notre organisme ? L’index UV pour mesurer les UV. Quelques idées reçues... Conseils simples pour protéger petits et grands.
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Prévisions d’Index UV
[Météo-France]
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L’index UV indique l’intensité du rayonnement ultraviolet et quantifie le risque d’une exposition au soleil. Cet index est préconisé par l’Organisation Mondiale de la Santé et l’Organisation Météorologique Mondiale. Les index UV sont répartis en 5 classes de risque : faible, modéré, fort, très fort et extrême. A chaque niveau de risque correspondent des moyens de protection adaptés.
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Unité mixte de recherche épidémiologique et de surveillance transport travail environnement (UMRESTTE)
[Inpes]
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Nuisances Environnementales et Santé : Champs électromagnétiques - Téléphone mobile et santé, l’étude INTERPHONE
[Inrets]
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Cette étude entre dans le cadre du Programme européen sur les radiofréquences. Son objectif est de déterminer si l’usage du téléphone mobile augmente le risque de certaines tumeurs. Les données existantes font suspecter un risque relatif de 1,5 qui pourrait être à l’avenir à l’origine d’un excès de tumeurs cérébrales de plusieurs milliers de cas annuels dans le monde. Cette étude représente la participation française à une étude épidémiologique cas-témoins internationale coordonnée par l’OMS-CIRC.
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Laboratoire électronique ondes et signaux pour les transports (LEOST)
[Inrets]
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Compatibilité ElectroMagnétique
[Inrets]
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Les différents thèmes de Recherches effectués au sein du Laboratoire LEOST (Laboratoire Electronique Ondes et Signaux pour les Transports) en CEM (Compatibilité ElectroMagnétique) sont les suivants : GyroScanField - CELLULES 3D - Chambre Réverberante à Brassage de Modes ( CRBM ) - Scan 3D - Conversion / Formules / Divers.
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