corriente eléctrica

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Una corriente de intensidad 0,1 A puede matar a una persona. La corriente en una instalación eléctrica de una vivienda es con frecuencia 100 veces superior a ese valor y sin embargo muchas descargas eléctricas en una casa no son mortales. ¿ómo es posible! Las respuestas" A#$ La CE no es más que la circulación de partículas cargadas eléctricamente por un medio. El medio será casi siempre el co los cables y las partículas serán los electrones que poseen negativa. Un ejemplo de qué es lo que produce la corr eléctrica sigue a continuación. El bidón lleno de agua manti nivel debido a que el circuito permanece bloqueado por la lla paso (en electricidad se dice que el circuito esta abierto. abrimos la llave de paso la presión atmos!érica "ace que el l !luya "acia el otro bidón "asta que se igualan los niveles e #ero $y las cargas eléctricas%& $como se "ace para que una p las empuje #ues precisamente su carga. Como ya sabemos& dos cargas de i signo se repelen mientras que las de signo contrario se atra una pila& batería& generador..... lo que se "ace es acumular

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La corriente eléctrica y sus consecuencias

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Una corriente de intensidad 0,1A puede matar a una persona. La corriente en una instalacin elctrica de una vivienda es con frecuencia 100 veces superior a ese valor y sin embargo muchas descargas elctricas en una casa no son mortales.Cmo es posible?

Las respuestas:APOLa CE no es ms que la circulacin de partculas cargadas elctricamente por un medio. El medio ser casi siempre el cobre de los cables y las partculas sern los electrones que poseen carga negativa. Un ejemplo de qu es lo que produce la corriente elctrica sigue a continuacin. El bidn lleno de agua mantiene su nivel debido a que el circuito permanece bloqueado por la llave de paso (en electricidad se dice que el circuito esta abierto). Cuando abrimos la llave de paso la presin atmosfrica hace que el liquido fluya hacia el otro bidn hasta que se igualan los niveles en ambos. Pero y las cargas elctricas?, como se hace para que una presin las empuje Pues precisamente su carga. Como ya sabemos, dos cargas de igual signo se repelen mientras que las de signo contrario se atraen. En una pila, batera, generador..... lo que se hace es acumular un gran numero de cargas en un volumen. Las cargas por naturaleza tienden a homogeneizar el medio en el que viven, o sea, tienden a ocupar todo el volumen del medio en el que estn contenidas. Por hacer un smil, es como meter unas pocas personas en un gran ascensor. Normalmente se distribuirn por todo el ascensor respetando el espacio vital de cada uno y no se acumularn todos en una esquina o en el centro. Ahora, si entre dos puntos (estos puntos tienen un cierto volumen) en el que uno de ellos tiene una gran cantidad de cargas respecto al otro (que no tiene o tiene menos), creamos un camino que facilita la circulacin de cargas (cable), esta tendr lugar, y terminara cuando todas las cargasestn distribuidas de forma homognea en todo el medio, que en este caso estar compuesto de los dos volmenes y el cable (que tambin tiene un volumen determinado)Cmo hacemos para que por un conductor pase 1A o 0'2A o la corriente que sea?. Bueno como ya sabemos, la corriente es producida por el intento de las cargas de homogeneizar todo el medio. La cantidad de cargas que son desplazadas por segundo se define como Amperio (1A = Culombio por segundo, el Culombio es la unidad de carga y un electrn tiene 1'6 *10e-19 Culombios). En 1A han circulado 6'25 *10e18 electrones. Como vemos, son muchos electrones y para que tal cantidad de electrones pasen de un lado a otro del conductor, debe haber una diferencia decargas. Estas cargas ejercen una fuerza entre si produciendo cierta presin entre ellas (como el ejemplo de las figuras), a esta fuerza por unidad de carga se la llama Voltio y cuando en electricidad se habla de ellos se suele decir que hay una diferencia de potencial entre dos puntos, que producir una corriente elctrica si los unimos con un cable o cualquier otro conductor (oro, plata, agua no destilada). Vemos que lacorriente por un circuito es funcin de la tensin, pero tambin lo es de la RESISTENCIA (oposicin al paso de la corriente) del circuito. Esta resistencia limita el flujo de corriente haciendo que para una tensin determinada podamos tener distintas corrientes con solo modificar esta resistencia. La relacin entre estas tres variables es I = V/R. Esta formula es conocida como ley de Ohm y nos asegura que si tenemos una pila de 1V conectada a una resistencia de 1 Ohmio tendremos 1A circulando por el circuito. En la pregunta se dice que una corriente de tan solo 0'1 A,puede matar a una persona. Y que las corrientes que circulan por una vivienda an siendo mucho mayores, no matan siempre. Bien, vayamos por partes:

Primero, esas corrientes tan grandes que circulan por los cables de una casa, no van a matar a nadie. Si en mi casa conecto todos los electrodomsticos, enciendo todas las luces, y enchufo todo lo que se me ocurra, tendremos una gran corriente circulando por el cable de red por el que nos da servicio la compaa elctrica. Pero esa corriente se va bifurcando por todo el sistema de cableado de la casa donde cada cable llevara la corriente segn la formula I = V/R, donde V son los 220V y R esla resistencia de la lavadora, microondas, bombilla, etc, etc.

Esto nos lleva a la inmediata conclusin de que la corriente que circula por un circuito es funcin, exclusivamente, de la tensin aplicada y resistencia del mismo, sin que los elementos externos influyan en esta. As, si se nos ocurre (espero que no) meter los deditos en los agujeritos de un enchufe la corriente depender de nuestra resistencia. La resistencia del cuerpo humano varia segn ciertas condiciones, como sudoracin o grosor de la piel en el punto de contacto. Esta resistencia puede variar de unos pocos cientos de kiloohmios a un par de megaohmios. Segn la formula I = V / R y considerando una resistencia mnima (el peor caso para nosotros) tendremos una corriente de (220 V / 100000 Ohm) 2'2 mA (miliamperios, 10e-3 A). Esta corriente no es suficiente para, a priori, matar a nadie, pero como hemos dicho antes, la resistencia de las personas puede variar enormemente, haciendo que la corriente aumente considerablemente. Adems hay que distinguir entre corriente superficial y corriente interna (mucho mas peligrosa).

El por qu mata la corriente, se debe a dos causas. Una, a que los electrones al circular por un conductor chocan continuamente con los tomos del mismo, estos choques son inelsticos (no hay rebote) por lo que la energa cintica que llevan (debido a su velocidad) es absorbida en forma de calor. Este calor que se va acumulando es el que puede crear lesiones en clulas y dems, pudiendo quemar grandes zonas si la corriente es muy elevada.

Otra es que el paso de corriente elctrica hace que los msculos se contraigan alterando su funcionamiento normal y el corazn es uno de ellos. As, de igual forma que podemos reanimar un corazn parado con una descarga de corriente determinada, podemos detenerlo. No hace falta una gran corriente para detener un corazn, pero con una gran corriente podremos quemar, literalmente hablando, rganos vitales que nos llevaran a la muerte

AmbarinoPrimero. - Una corriente de 0.1 Amper no puede matar a una persona pues es muy dbil y no alcanzara a dispersarse por todo el cuerpo humano Segunda. - Se necesita mucha ms corriente y en un intervalo de tiempo muy corto para causar un shock Tercero. - La corriente de casa o del hogar, es cierto que nos puede proporcionar corrientes de hasta 10 Amperes pero a veces no nos alcanza a matar porque depende mucho de que tanta corriente elctrica pueda ser descargada en el cuerpo, y todo de pende de que cuerpo se trate pues la resistencia interna de las personas es distinta.Ancdota: A m en lo particular; me han tocado diversas descargas; de todo tipo, de hecho de hasta 180 mil Voltios cuando experimentaba con alto voltaje para unos experimentos de rayos catdicos, no pasa del susto, pues la corriente que manejbamos era del orden de los microamperios.

PaquitusLa corriente elctrica siempre tratar de viajar en la direccin que oponga la menor resistencia. Los aparatos elctricos estn diseados para que, en caso de existir una descarga elctrica, sta se vaya a tierra, por lo que la corriente que pudiera experimentar el usuario sera mnima, ya que la gran mayora de ella fue dirigida a tierra.

Cmo afecta al cuerpo humano la corriente elctrica?

Los tres factores principales que afectan la severidad del choque elctrico que recibe una persona cuando se convierte en parte de un circuito elctrico son: La cantidad de corriente que fluye a travs del cuerpo (medida en amperios). Trayectoria de la corriente a travs del cuerpo. Cuanto tiempo est el cuerpo como parte del circuito.Otros factores que pueden afectar la severidad del choque elctrico son: El voltaje de la corriente. La presencia de humedad en el ambiente. La fase del ciclo cardaco cuando ocurre el choque. El estado de salud de la persona antes del choque.Las consecuencias pueden variar desde un pequeo hormigueo hasta quemaduras graves y paro cardaco inmediato.Aunque se desconoce cuales resultan a un amperaje determinado, la tabla a continuacin demuestra esta relacin para un choque elctrico que demora un segundo, es de un ciclo de 60 hercios (Hz) y viaja desde la, mano hasta el pie:Intensidad de la corriente(en miliamperios)Posible efecto en el cuerpo humano

1 mANivel de percepcin. Una leve sensacin de hormigueo. An as,puede ser peligroso bajociertas condiciones.

5 mALeve sensacin de choque; no doloroso, aunque incmodo.La persona promedio puede soltar la fuente de la corriente elctrica. Sin embargo, lasreacciones involuntariasfuertes a los choques en esta escala pueden resultar en lesiones.

6-30 mAChoque doloroso donde se pierde el control muscular.Esto se conoce como "la corriente paralizante" o "la escala bajo la cual hay que soltar la fuente".

50-150 mADolor agudo, paro respiratorio,contracciones muscularesseveras.La persona no puede soltar la fuente de electricidad.La muerte es posible.

1000-4300 mAFibrilacin ventricular (el ritmo cardaco cesa.)Ocurren contracciones musculares y dao a los nervios.La muerte es sumamente probable.

10,000 mAParo cardaco, quemaduras severas y con toda probabilidad puede causar la muerte.

Las condiciones hmedas son comunes durante los sacudidos elctricos a bajo voltaje.Bajo condiciones secas, la piel humana es muy resistente. Si la piel est hmeda, la resistencia del cuerpo baja drsticamente.

Condiciones Secas: Corriente = Voltios/Ohmios = 120/100,000 = 1mAun nivel de corriente apenas casi no perceptible

Condiciones hmedas Corriente = Voltios/Ohmios = 120/1,000 = 120mAsuficiente corriente para causar la fibrilacin ventricular

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Si los msculos extensores se estimulan por el choque, la persona puede ser expulsada lejos del circuito.A menudo, esto puede resultar en una cada de elevacin que puede matar a una persona aun cuando no haya ocurrido una electrocucin.

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Cuando la contraccin muscular causada por el estmulo no le permite la vctima zafarse del circuito, incluso los voltajes relativamente bajos pueden ser extremadamente peligrosos, debido a que la severidad de la lesin aumenta segn el tiempo que el cuerpo sea parte del circuito. VOLTAJE BAJO NO SIGNIFICA POCO RIESGO!

100mA durante 3 segundos = 900mA durante .03 segundospara causar fibrilacin

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Observe que existe una diferencia de menos de 100 miliamperios entre la corrienteapenas perceptible y la que puede matar.

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La energa elctrica del alto voltaje reduce sustancialmente la resistencia del cuerpo, debilitando la piel humana. Una vez la piel est perforada, la baja en la resistencia tiene como resultado un flujo masivo de corriente elctrica.

La ley de Ohm se utiliza para demostrar lo antes descrito.A 1,000 voltios, corriente = Voltios/Ohmios = 1,000/500 = 2 amperiosLo cual puede causar paro cardaco y serio dao a los rganos internos.