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¿Es teóricamente posible matarse con pilas de botón?

Aparte de la obviedad de comérselas, ¿es posible exprimir suficiente electricidad de una pila de botón como para causar daño? ¿Tal vez utilizando un convertidor de refuerzo con un gran condensador? ¿O tal vez usando un montón de ellas en serie?

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Con una célula: probablemente sí, pero la posibilidad de matar a alguien con sólo la energía de una célula de moneda es bastante baja, creo. La famosa silla eléctrica utiliza más energía, pero aun así la mayoría de las víctimas no mueren instantáneamente. Las pilas de monedas no son buenas para suministrar una gran cantidad de energía en poco tiempo. Que es lo que se necesitaría. Sin embargo, no veo el sentido de esta pregunta.

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Relacionado: youtu.be/8hwLHdBTQ7s

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Pueden ser mortales si se ingieren.

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AitorTheRed Puntos 241

Una CR2032 contiene unos 2400 julios útiles de energía. Funcionando totalmente dentro de las especificaciones, puede suministrar \$200\:\mu\textrm{A}\$ .


Si se aplica por vía subcutánea, \$10\:\mu\textrm{A}\$ puede ser suficiente para provocar una fibrilación. Así que si se pudiera aplicar la batería directamente cerca del corazón y debajo de la piel, supongo que podría matar directamente a alguien sin ningún circuito adicional.

De un editorial de Anestesia y analgesia , junio de 2010, volumen 110, número 6, International Anesthesia Research Society, pp 1517-1518, "Electrical Safety in the Operating Room: Dry Versus Wet", por Steven J. Barker, PhD, MD, y D. John Doyle, MD, PhD, FRCPC, se encuentra la siguiente cita:

El microchoque se refiere a corrientes muy pequeñas (tan pequeñas como \$10–50\:\mu\textrm{A}\$ ) y sólo se aplica a la electricidad paciente susceptible, como un individuo que tiene un conducto interno que está en contacto directo con el corazón. Este conducto puede ser un cable de o un catéter venoso central o de la arteria pulmonar lleno de solución salina. En el paciente eléctricamente susceptible, incluso cantidades mínimas de corriente ( \$10\:\mu\textrm{A}\$ ) puede causar fibrilación ventricular.

(La información anterior fue señalada en un comentario aquí por Russell McMahon y es una mejora sustancial respecto a citar una página de Wiki).


He leer que la muerte puede ser causada con tan sólo 50 julios. Pero creo que 100 julios es una estimación más segura. La letalidad (con CA, al menos) es bastante común incluso a \$200\:\textrm{V}\$ . Así que si tuviera que hacer una conjetura, probablemente supondría que el uso de un condensador de aluminio-polímero Sanyo OS-CON (demasiado caro y necesitaría muchos de ellos) o de aluminio (como Electrolíticos de aluminio de Vishay BCcomponents ), con \$200\:\textrm{V}\$ y 100 julios serían suficientes. Esto sugiere un valor de \$5\:\textrm{mF}\$ .

Sin embargo, se tardaría un tiempo en conseguirlo. Supongamos que puedes diseñar un circuito que sea, en general, un 50% eficiente en la carga de este condensador a partir de una sola CR2032, manteniéndose totalmente dentro de las especificaciones y consumiendo sólo \$200\:\mu\textrm{A}\$ de ella. Entonces, a primera vista, tomaría 10000 segundos o cerca de \$2\:\frac{3}{4}\$ horas para cargarlo para un uso de este tipo si pudiera mantener \$200\:\mu\textrm{A}\$ durante todo el proceso. Pero el CR2032 sólo es capaz de sostener unos \$600\: \frac{\mu\textrm{J}}{\textrm{s}}\$ de poder. Así que, en realidad, creo que se tardaría más de cuatro días en conseguirlo. (Y eso sin tener en cuenta las fugas de los condensadores. Con el condensador Vishay mencionado anteriormente, la potencia de fuga puede estar por debajo de la potencia de carga cerca del final, pero probablemente añadirá bastante más tiempo al proceso).


Así que la respuesta es probablemente "técnicamente, sí", pero bastante improbable, ya que sería bastante impar abrir a alguien con el fin de pegar una pila de botón a través de algunos tejidos dentro de su cuerpo cerca del corazón (léase: muy baja probabilidad) y es igualmente inusual encontrar un circuito diseñado para cargar un condensador grande y de baja ESR de una batería que suministra sólo \$600\:\mu\textrm{W}\$ continua y que requiere casi una semana para cargarse (léase: baja probabilidad.)

Por supuesto, ahora que alguien está pensando de esta manera, estoy seguro de que tal circuito se diseñará rápidamente y luego se venderá como rocas para mascotas a millones de consumidores felices, haciendo de esto un problema significativo en la naturaleza. ;)

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Creo que el OP se refiere a algo como conseguir un condensador industrial de alto voltaje lleno de aceite, y hacer un multiplicador de voltaje con la moneda, y cargarlo a 10kV. Pero estas cápsulas pueden matarte incluso sin ninguna moneda si se deja sin atender sin cortocircuito de palanca.

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@AliChen Hmm. Yo lo leería como preguntando por un circuito de refuerzo para cualquier tensión suficientemente alta. No necesariamente 10 kV.

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Además, las pilas tipo moneda se utilizan habitualmente en lupas baratas con LED, por lo que no es inaudito tener ~10mA de una moneda CR2032. Así que debería cargar un tapón de 10uF a 3kV en aproximadamente 1 hora.

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Martin R-L Puntos 2300

Las respuestas simples son:
1) Muy poco probable para ser asesinados o muy dañados, con sólo uno celda.
2) Muy seguro para ser asesinados o muy dañados, con suficiente ¡de ellos!

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GEOCHET Puntos 13787

Un alambre de acero largo y afilado en un mango de madera, metido entre las costillas en el corazón, podría funcionar mucho mejor si se utiliza dos cables afilados, con una pila de monedas unida entre ellos.

PS

2400 julios en un condensador de aceite de almacenamiento de energía a unos 3KV harán explotar la carne como una bomba. (Ese es el condensador de cuarto que se utiliza en el modo de ambientación, donde hace explotar una sola cereza en una fina niebla. Muy, muy fuerte. Huele bien). El choque hidrostático que se refleja en el cuerpo puede desgarrar los vasos sanguíneos y el tejido cerebral. http://amasci.com/amateur/capexpt.html

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