Una onda electromagnética puede tener un campo eléctrico de magnitud de más de 1000 V/m, que es muy alta la diferencia de potencial. Cuando la luz brilla sobre ti, ¿por qué no se siente una descarga eléctrica?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?Cuando la luz brilla sobre ti, ¿por qué no se siente una descarga eléctrica?
Estoy publicando una nueva respuesta a su pregunta porque, en mi opinión, no parece ser una gran confusión acerca de lo que la "descarga eléctrica".
La respuesta corta a tu pregunta es si no causar una descarga eléctrica, es debido a que el campo de la luz no produce suficiente corriente en el cuerpo a causa de la "descarga eléctrica".
Pero debemos ser claros sobre lo que realmente significa "choque eléctrico". En la seguridad de la comunidad (en el que tuve el privilegio de trabajar por 40 años) el término es normalmente asociado con lo que el potencial nocivo efecto fisiológico de la corriente a través del cuerpo.
Primero de todo, a pesar de todas las discusiones de la "alta tensión" no es el voltaje que te perjudica. Es la corriente a través del cuerpo que el voltaje es capaz de producir que puede hacerle daño.
Normalmente, los efectos fisiológicos de la corriente en el cuerpo puede variar dependiendo de la magnitud, la frecuencia, la duración y otros factores. El siguiente es sólo un breve resumen.
1. La percepción- Por ejemplo, una sensación de hormigueo, sensación de alfileres y agujas, etc. Para 60 Hz corriente senoidal, los niveles pueden variar desde centésimas a décimas de milliampere. Estos niveles son generalmente no se considera dañina. Las personas han informado de estas sensaciones debajo de alta tensión de las líneas de servicios públicos donde la tensión por metro es muy alta.
2. Reacción de sobresalto- Esto significa involuntaria contracción muscular. Para sinusoidal de ca de la corriente de umbral se considera generalmente que es de 0,5 mA CA rms (0.7 mA –pico). Este nivel no es causa directa de la lesión para el cuerpo. El potencial de preocupación es por las consecuencias de la contracción involuntaria de ser perjudicial. Un ejemplo es la explotación de una mano de la sierra de la potencia y perder el control de ella a causa de la reacción. La pérdida de control que podría resultar en una lesión mecánica.
3. La Tetanización muscular- Cuando la corriente es mayor, puede resultar en que a veces se llama "el músculo de la congelación" o el tétanos. Popular representaciones es una persona incapaz de dejar de ir de algo que él/ella está sufriendo en el momento en que fluye la corriente. La gama de 60Hz corriente rms para este efecto puede ser tan bajo como 5 mA para los niños y hasta 10 mA para los varones adultos. Varía con los individuos. Las consecuencias también puede conducir indirectamente a la lesión como la reacción de sobresalto.
4. Severo Choque Eléctrico- En mayor corrientes el cuerpo puede sufrir de la vida amenazando efectos, tales como la fibrilación ventricular y paro cardíaco. La magnitud de 60 Hz sinusoidal de la corriente que puede causar estos efectos dependerá de la ruta de acceso actual a través del cuerpo. Densidad de corriente a través del corazón es el factor crítico.
Me disculpo si este es un poco largo de explicar.
Para terminar, quiero dejar claro que yo no estoy diciendo que las otras respuestas son necesariamente malo. Todo lo que estoy diciendo es que sea cual sea el escenario que se presenta para usted, usted debe preguntar ¿cuál es la corriente en el cuerpo y cuáles son los efectos fisiológicos de la corriente que considera que constituyen un "choque eléctrico".
Gracias por su atención y espero que esto ayude.
Que depende mucho de la frecuencia de la luz!
Si esta luz está en la escala de kHz, entonces definitivamente va a conseguir sorprendido. Pero cuando se habla de óptica de la luz en el petahertz rango, entonces el campo eléctrico cambia de dirección cada pocos cientos de nanómetros, espacialmente y cada pocos femtosegundos en el tiempo. Esto significa que los arcos que pasa cuando te quedas impresionado no puede ocurrir! El campo eléctrico se cambia de dirección miles de millones de veces a lo largo del arco, de modo que no choque puede ser sostenida.
La ecuación fundamental aquí es $$\lambda = \frac{c}{f}$$
Así que a medida que aumenta la frecuencia, la longitud de onda es más corta y ya no puede tener choques que se producen en el centímetro/escala milimétrica.
Estás hablando de dos cosas diferentes:
electricidad, una descarga eléctrica, que es causada por una corriente eléctrica, los electrones viajan en el espacio entre dos puntos en el espacio (dentro de un medio o entre dos medios)
cuando la luz brilla en usted, usted se está preguntando por qué usted no se siente una descarga eléctrica. En el caso cuando la luz brilla en ti, es fotones que viajan en el espacio, entre dos puntos en el espacio (dentro de un medio o entre dos medios)
Así que, básicamente, una descarga eléctrica es causada por los electrones que viajan, pero cuando la luz brilla en usted, que es causada por los fotones que viajan.
Ahora, cuando la luz brilla sobre usted, los fotones interactúan con su cuerpo átomos. Estos fotones, no puede provocar una descarga eléctrica, porque para tener una descarga eléctrica que necesita que los electrones viajen.
Cuando la luz brilla en usted, estos fotones pueden ser absorbidos por los átomos y los electrones en el cuerpo, pero estos fotones rara vez causa que los electrones se mueven en off (se golpeó off) el átomo. Normalmente los electrones sólo se mueven a un mayor nivel de energía alrededor del núcleo como por QM. Para tener una descarga eléctrica, necesita electrones débilmente ligados (transferido) y pueden viajar libremente de un átomo a átomo. Los fotones no puede hacer eso. Los fotones pueden causar algunos de los electrones a ser derribado de los átomos, pero no para viajar libremente y crear electricidad.