Медленный. Частоты колебаний, обусловленных электрохимическими реакциями в нервной системе - от десятков до тысяч герц.
Что до влияния собственного магнитного поля нейронов на возбуждение сигналов в нервной системе. Тут можно сделать оценку. При магнитоэнцефалографии регистрируются поля порядка
Тесла. Это продукт суммарной активности порядка
нейронов, то есть активность отдельного нейрона будет ниже в
раз, если они синхронизированы, или в
, если считать их независимыми. Однако, желая получить "оценку сверху", положим, что вся активность мозга продуцируется единственным нейроном (то есть не будет делить на сто тысяч, тем более на десять миллиардов), причём примем его положение не в коре (где в действительности находится большая их часть), а в геометрическом центре мозга, на расстоянии 0.1 метра от датчиков. Положим, что соседний нейрон, на который и должно воздействовать поле данного, находится на расстоянии порядка 100 мкм (примерно размер тела нейрона), то есть в тысячу раз ближе, чем датчик МЭГ. Если принять, что магнитное поле ослабевает квадратично, то на соседнем нейроне оно составит порядка
Тесла.
Известен способ воздействия на нервную систему магнитным полем (магнитостимуляция ЦНС). Прибор для этого, магнитостимулятор, представляет собой конденсатор, разряжающийся через индуктор (в простейшем случае; более сложные схемы, также используя конденсатор, способны частично рекуперировать энергию, кроме того, там есть цепи, контролирующие перегрев и другие, связанные с безопасностью аспекты). При этом создаётся магнитное поле порядка 1 Тесла (так, серийный отечественный магнитостимулятор "Нейро-МС", г. Иваново, создаёт поле до 2 Тл), что и позволяет добиться реакции ЦНС, меньшие по порядку значения эффекта не дают.
Однако это на шесть порядков выше приведенной оценки создаваемого нейроном магнитного поля (в свою очередь, сильно завышенной), что и позволяет сделать вывод об отсутствии магнитной связи между нейронами.