Hay dos cables: uno con 10 voltios y corriente de 2000 amperios y otro con 1000 voltios y corriente de 20 amperios. Cuando una persona toca estos cables, ¿en qué caso se sorprendería más? ¿Cuál sería más mortal?

Asumiremos que el contacto involuntario provoca una ruta de derivación a tierra a través del individuo desafortunado, y que la fuente de alimentación es de corriente constante.

En el caso de 10 V 2000 A, la ruta primaria a tierra es 0.05 ohm. Dada la resistencia de la piel de entre 50,000 y 250,000 ohmios, la ruta secundaria a través del cuerpo alcanzaría entre 40 y 200 microamperios, lo que no es suficiente para ser detectable.

En el caso de 1000 V 20 A, la ruta primaria a tierra es de 50 ohmios, y de nuevo con una resistencia de la piel de 50,000 a 250,000 obtenemos una ruta secundaria a través del cuerpo con una corriente de alrededor de 0.4 a 2.0 amperios. Esto está muy por encima del nivel de asistolia de 0.2 A, por lo que el individuo probablemente sufrirá asistolia cardíaca inmediata y morirá a menos que sea resucitado de inmediato. Afortunadamente, el voltaje aquí es lo suficientemente alto como para que sea probable un “pinzamiento cardíaco” y, por lo tanto, las posibilidades de la persona para una reanimación exitosa son bastante buenas, y el nivel de potencia general (400 a 2000 vatios) es probablemente lo suficientemente bajo como para que nuestra pobre savia probablemente no lo haga. morir de sus quemaduras.

Los números son ligeramente más altos si la fuente es de voltaje constante en lugar de corriente constante, pero en general los resultados no cambian mucho.

Teniendo en cuenta la falta de información adicional en la pregunta, es difícil proporcionar una respuesta buena y correcta.
1 – Los “alambres” típicos están recubiertos con un aislante suficiente para proporcionar una protección adecuada contra el contacto. Una persona que toque cualquiera no se vería perjudicada en tal caso.
2 – Si se supone un cable SIN AISLAR, es el voltaje lo que es relevante. Cualquier corriente que fluya a través del cable continuará fluyendo a través del cable. El cuerpo de la persona que contacta el cable proporcionará una ruta adicional de corriente y la corriente total del voltaje de la fuente aumentará para proporcionar cualquier paso adicional a través del cuerpo.
3 – ¿El voltaje es de CA o CC? La resistencia de CC de un cuerpo humano es mucho mayor que su resistencia de CA, principalmente porque entre dos puntos separados de voltaje diferente, el cuerpo humano semiconductor actúa más como un condensador que como una resistencia pura.
4 – 10 voltios generalmente son inofensivos independientemente de otras circunstancias, aunque con 2000 amperios de corriente que atraviesan el cable, dependiendo del tamaño del cable puede calentarse lo suficiente como para causar quemaduras graves.
5 – 1000 voltios no siempre es letal, pero definitivamente PUEDE depender de circunstancias adicionales. Una fuente de voltaje capaz de proporcionar 20 amperios a un circuito es definitivamente lo suficientemente potente como para matar a una persona. El factor más importante aquí es con qué otra persona está en contacto la persona. Si la persona está agarrando el cable solamente, y no está cerca o en contacto con algún otro punto de voltaje diferente (es decir, colgado de una línea de alimentación), está perfectamente seguro, ya que todo el cuerpo también tiene el mismo potencial de voltaje que el alambre. (Esta es la razón por la cual las aves pueden sentarse en líneas de alto voltaje y no ser fritas).
La persona recibe una descarga cuando se convierte en una ruta (semi) conductiva entre puntos de diferente voltaje. Cuán mortal es ese choque depende de la ruta de la corriente a través del cuerpo y de la resistencia / reactancia nominal del cuerpo en ese momento (que variará según numerosas variables).
Por lo general, tomará un golpe a través de un órgano crítico (cerebro, corazón, pulmones / diafragma) para interrumpir los procesos de vida autónomos, por lo que esto también debe tenerse en cuenta. La corriente que fluye a través del antebrazo entre la mano y el codo es mucho menos probable que cause la muerte que la corriente que fluye desde una mano, a través del área del pecho del cuerpo y luego hacia la otra mano.
100 miliamperios es el valor generalmente aceptado como corriente “fatal”, por lo que a 1000 voltios, cualquier combinación de circunstancias que permita que ese valor o mayor de corriente eléctrica pase a través de un órgano crítico es probable que sea mortal.

10V / 2000A no electrocutará a una persona, ya que 10V no es suficiente para arquear y transportar una corriente significativa a través de una persona. Sin embargo, dependiendo de qué tan grueso sea el cable y qué tipo de aislamiento tenga, ese cable de 2kA podría estar bastante caliente, posiblemente quemando la mano de la persona.

1000V / 20A impactará mucho más fácilmente a una persona y la matará por electrocución.

Sin descargas de 10 V, sin importar la corriente. 10V es demasiado bajo para conducir cualquier corriente peligrosa a su cuerpo. Aunque puedan estar fluyendo 2000 amperios en el cable, permanecerá en el cable y no lo pondrá en peligro. Las directivas europeas de baja tensión, entre las normas de seguridad más estrictas, establecen que por debajo de 50 V está a salvo del peligro de electrocución.

1000V es bastante peligroso incluso a corrientes muy, mucho menos que 20A.
Parte de la corriente será desviada a su cuerpo por el alto voltaje. Depende de cómo fluya la corriente en su cuerpo, pero las corrientes en el rango de .001 a .010 Amp pueden provocar descargas o matar. Lo que es peligroso no son los 20 amperios que fluyen, sino la disponibilidad de algunos miliamperios en la resistencia de su cuerpo que es peligrosa. 1000 voltios podrán conducir más de esa cantidad de corriente a lo que llaman el modelo de resistencia corporal.

Siempre hay personas que saltan y dicen “Pero leí que AMPS mata” y la respuesta a eso es que malinterpretaron la información. Los amplificadores con seguridad en un cable no matan, pero los amplificadores desviados a través del músculo cardíaco lo matarán en algún momento. Sin embargo, en la pregunta planteada, el cable que transporta 1000 amperios solo tiene 10V detrás. Debe conducir una carga de resistencia muy baja (aproximadamente 0,01 ohmios, un corto virtual), pero en cualquier caso, 10 V no puede hacer que fluya mucha corriente a través de su cuerpo y músculos, ya que su resistencia corporal es demasiado alta para eso.

PD: Me aventuraré a decir que a menos que el cable 2000 A fuera un cable de diámetro enormemente grande en comparación con lo que normalmente vemos alrededor de una casa, es probable que sufra una quemadura severa. OTOH, 20 A a veces se transporta en CA y otros cables de electrodomésticos grandes que uno puede encontrar en un hogar.


La corriente que transportan los cables no hace ninguna diferencia. La fuente de 10 voltios no puede lastimarte: la mayoría de las personas ni siquiera pueden sentirla, excepto tal vez si están conectadas a una llaga abierta o en la lengua. En cuanto al cable de 1000 voltios, lo importante es si hay un circuito completo desde el cable cargado a través de una parte crítica de su cuerpo y de regreso a la fuente de voltaje. Así como un pájaro puede aterrizar en una línea de alta tensión sin ningún problema, si toca el cable de 1000 voltios pero no tiene camino a través de su cuerpo hasta la fuente de 1000 voltios, no está en problemas. Pero si existe una ruta de circuito tan completa, obtendrá un shock grande y posiblemente fatal.

Sin duda, el cable que transporta 1000V sería más mortal.

Como las corrientes están muy por encima de lo que se necesita para matar a una persona, no necesitamos tener en cuenta las limitaciones actuales.

Respuesta corta, también conocida como TL; DR:
El 10V tendría que perforar la piel en dos lugares para que sea peligroso. Sin pinchazos, ni siquiera lo sentirás.

En general, cualquier cosa de 50V y superior se considera peligrosa en contacto casual. 120V es fácilmente letal.

1000V es mortal. Solo se necesita una fracción de un amplificador para matarlo, y 1000V puede empujar una gran cantidad de corriente a través de su cuerpo.

¿Has oído hablar de arco eléctrico? A voltajes inferiores a 1000 V, el contacto con esos voltajes puede hacer que se forme un arco en la persona, causando una explosión de plasma, incendiando la ropa de las personas y causando lesiones secundarias por la conmoción cerebral y el calor, con temperaturas de hasta 35,000F. Sí, 35 mil grados F.

Una demostración:

Una demostración, en cámara lenta extrema, de una prueba de arco eléctrico a solo 480Vac:

Una historia sobre un incidente real:

Página de Wikipedia:
Arco eléctrico

Nota: Se considera que los riesgos de arco eléctrico comienzan a aproximadamente 480 V y se vuelven mucho más probables (y graves) a 600 V o más.


El voltaje límite acordado internacionalmente con un tiempo máximo de desconexión de 5 segundos. es de 50VAC o 120VDC.

Se trata de 2 cosas: el nivel de voltaje del cable y el momento en que lo tocas. El voltaje táctil de CC parece un poco más seguro que el voltaje táctil de CA.

Considerando nuestro cuerpo humano como una red de resistencias, estos valores de resistencia varían de varios cientos de kilo-ohmios a varios mega-ohmios.

Calculando aproximadamente a partir de la tabla anterior, podemos obtener un shock en el nivel actual de solo miliamperios.

En resumen

1.Cualquier cable que lleve menos de 50 VCA o 120 VCC a cualquier nivel de corriente se considera seguro al tacto.

2. Cualquier cable con más de 50 VCA o 120 VCC en cualquier nivel actual se considera inseguro.

3. El nivel de peligro depende del tiempo que toque y la cantidad de corriente que pasa a través de su cuerpo (lo que puede suceder a un nivel de voltaje por encima de 50 VCA o 120 VCC).

Los 1000 voltios definitivamente serían el peor choque. El hecho de que el cable de 10 voltios pueda suministrar 2000 amperios no significa que el cuerpo de la persona pueda transportar tanto. La corriente que pasa por cualquier conductor es el voltaje dividido por la resistencia. El cuerpo humano tiene mucha resistencia, por lo que 10 voltios no pueden forzar mucha corriente a través de él, independientemente de la cantidad de corriente que el circuito pueda proporcionar. Los 1000 voltios pueden conducir mucha más corriente a través del cuerpo. Incluso los 1000 voltios no podrían conducir 20 amperios a través del cuerpo humano, por lo que el límite de 20 amperios no es realmente un factor, pero los 1000 voltios conducirían mucho más de 10 voltios.

Potencia = Voltaje * Voltaje / Resistencia

Energía = (Voltaje * Voltaje / Resistencia) * Tiempo

Lo que importa es la energía total disipada en el cuerpo.

La clasificación de amperios de una fuente de energía indica cuántos amperios puede generar sin perder su voltaje. No significa que lo que sea que esté conectado consuma tanta corriente.

La cantidad de corriente que pasa a través de una carga (cuerpo humano) está determinada por el voltaje aplicado a través de ella y la resistencia de la carga:

Corriente que pasa a través de la carga = voltaje / resistencia de la carga

Por lo tanto, una fuente de 2000 V puede impulsar más corriente que 1000 V (hasta que alcance el límite de corriente).

10 amperios que pasan por el cuerpo durante el tiempo suficiente es más que suficiente para matar a un ser humano. Entonces, maximizar el límite actual no es un problema aquí.

Otro parámetro es el tiempo. Si es un breve shock, uno puede sobrevivir. ¿Alguna vez tocaste un zapper de insectos? Tiene alrededor de 2000V, pero se aplica por un período muy corto, por lo que la energía total es lo suficientemente pequeña como para ser absorbida por el cuerpo humano sin ningún daño permanente.

La piel humana no exhibe resistencia lineal, simétrica, invariante en el tiempo. Esta disertación mide y modela la piel humana en muchas condiciones:

Página en up.ac.za

En su mayor parte, 0-10 voltios es la región simétrica cuasi lineal. 10-20 voltios es una región simétrica no lineal. Por encima de 20 voltios, la resistencia de la piel es no lineal y asimétrica. La resistencia puede caer por órdenes de magnitud en este punto. Por esta razón, 40-50 voltios se considera “seguro”. Cualquier cosa más puede ser letal si la resistencia de la fuente es suficientemente baja. Cualquier cosa que pueda impulsar unos pocos amperios a 50 voltios tiene una resistencia de fuente suficientemente baja.

Ambos cables tienen una impedancia de fuente lo suficientemente baja como para proporcionar los 100-200 mA que lo matarán. Más allá de eso, las corrientes que llevan (o son capaces de llevar) a sus cargas son irrelevantes.

Ahora, 10 voltios no lo sorprenderán y ciertamente no lo electrocutarán. El voltaje es simplemente demasiado bajo como para hacer que una corriente fatal fluya a través de la alta resistencia de su cuerpo.

1000 voltios, por otro lado, es muy capaz de matarte. Dependiendo del camino a través de usted, varios cientos de miliamperios pueden fluir a través de usted, deteniendo su corazón y dañando sus órganos, tejidos blandos y piel.

Si bien es cierto que el voltaje no mata. Es la corriente que el voltaje hace que fluya a través de ti lo que mata y una fuente de baja impedancia de 1000V es suficiente para hacerlo con facilidad.

Asumiremos que las fuentes son constantes y que la persona proporciona un camino a tierra tocando el cable con corriente.

En el primer caso, son 10 V y 2000A. Resistencia de carga (R1) = 10/2000 = 5 m ohm. Nuestra resistencia corporal (R2) = 1000 ohmios.

Cuando alguien toca este cable con corriente, hay dos caminos paralelos para que fluya la corriente.

Aplicando el principio de división actual,

Corriente a través de la carga (0.005 ohm) = 1999.99 A

Corriente a través del cuerpo (1000 ohmios) = 0.0099 = 9 mA, que no es dañino, en el rango del umbral de soltar.

Para el segundo caso, 1000V y 20A,

Resistencia de carga = 50 ohmios

Resistencia del cuerpo = 1000 ohmios

Corriente a través de la carga (50 ohmios) = 19.04 A

Corriente a través del cuerpo (1000 ohmios) = 0.952 amperios = 952 mA, lo cual es dañino.

Nota: La corriente corporal Ib> 30 mA es dañina y puede causar daños o la pérdida de vidas.

Claramente 2000 amperios es peor que 20 amperios. Pero, si analiza su pregunta con cuidado, notará que hay un cable con 10 voltios y 2000 amperios. ¿A dónde lo lleva? El voltaje se mide entre dos puntos. Para los propósitos de su cuerpo, esos dos puntos son donde entra y sale la corriente. Si está tocando un cable en el medio y los 2000 amperios solo están pasando a través del cable, eso es diferente a si la corriente pasa a través del extremo del cable y llega a su cuerpo.

En su mayor parte, no puede elegir tanto su voltaje como su corriente. Elige uno u otro y elige la resistencia y el voltaje resulta ser igual a la corriente multiplicada por la resistencia. (Eso deja de lado muchos detalles interesantes, pero esas son historias secundarias). En otras palabras, no tiene un dial en el que configure el voltaje y luego otro dial en el que configure la corriente. Hay resistencias variables, pero supongo que su cuerpo no es uno. Entonces, supongamos que elige que el voltaje entre su dedo meñique derecho y su codo izquierdo será de 10 voltios y tiene una fuente que suministraría cualquier corriente que fluya a través de ese camino. La resistencia de su cuerpo es una cantidad fija (en una primera aproximación antes de que se convierta en humo o comience a ionizarse internamente, por lo que la corriente que pasa a través de su cuerpo se determina dividiendo el voltaje entre la resistencia de su cuerpo. Si hubo 2000 los amplificadores fluyen en un cable y usted rompe el cable y conecta un extremo a su buscador y el otro extremo a su codo, esa cantidad de corriente no puede atravesar su cuerpo (a menos que la fuente que lo impulsa esté a un voltaje mucho más alto). la corriente “retrocede” en el cable y ya no tiene 2000 amperios fluyendo en el cable, porque su cuerpo está en el camino. En las condiciones adecuadas, aún muere, pero no mantiene la corriente si coloca cuerpo en el camino.

Aquí ya hay muchas respuestas bien pensadas, por lo que será breve. Asumiré tres cosas: 1. Los cables no están aislados, por lo que puede tocar el conductor. 2. Los cables son lo suficientemente grandes como para transportar las corrientes dadas sin estar demasiado calientes para tocarlos. 3. Los cables no se alimentan de alguna fuente que, en sí misma, tenga un voltaje peligroso de la tierra en la que se encuentra.

Entonces: 10 voltios a 2000 amperios no te va a hacer daño, aunque sería un cable enorme para transportar tanta corriente.

Ahora para los 1000 voltios a 20A. Este sería un cable pequeño de tamaño de circuito derivado doméstico. Pero es algo muy aterrador. Es casi imposible mantener un circuito totalmente aislado del potencial de tierra por cualquier período de tiempo. Los motivos accidentales siempre son posibles, incluso los motivos accidentales de alta resistencia que pueden ocurrir a través de la humedad u otros caminos “no conductivos” hacia el terreno que no tiene forma de conocer. Si existe una conexión a tierra de este tipo, si toca este cable, es probable que experimente una descarga eléctrica de hasta 1000 voltios, dependiendo de dónde se encuentre en relación con la conexión a tierra accidental. ¡No lo hagas!

Al tocar el cable, su cuerpo se coloca en paralelo con el cable, por lo que la corriente que ha estado fluyendo a través del cable no importa (disminuye un poco) a medida que la corriente fluye según el camino de menor resistencia, por lo que la mayor parte de la corriente fluirá El cable todavía.

Aquí el factor que determina la corriente es el voltaje. la corriente que ha estado fluyendo no importa.

Una vez que toca la corriente del cable sin aislar según el voltaje que fluye a través de usted (en paralelo) . entonces la corriente que fluye no importa.

En caso de que el cable se haya roto y toque ambos extremos (en serie), la corriente es ligeramente más alta que en flujos paralelos a través de usted

Para mí, los dos factores más importantes serán 1: ¿estamos hablando de corriente continua o corriente alterna? Porque esto es importante para el número 2.

2. ¿Cuál es la resistencia del camino a través del corazón y hacia cualquier otro lugar? ¿La persona está mojada? ¿Somos AC o DC? ¿La persona lleva suelas de goma? Es la resistencia a través del cuerpo lo que permite que la corriente golpee específicamente el corazón e interrumpa su sincronización. Creo que solo necesitas algo como 80 miliamperios, que es minúsculo. Pero la piel tiene una alta resistencia a la CC, y especialmente cuando está muy seca. Es por eso que Edison eligió DC para la distribución de energía sobre la AC de Tesla.

3. ¿Cuál es la corriente de falla disponible en los cables que se tocan? Si la resistencia de la piel es lo suficientemente alta y realmente solo tiene acceso a 2000 amperios, y tal vez no se electrocutará. Sin embargo, si los 2000 amperios se deben únicamente a que eso es lo que el circuito está haciendo actualmente, pero usted tiene un generador o suministro de servicios públicos que podría entregar miles de amperios más cuando está en cortocircuito, entonces atornille sus pequeños 2000 amperios. Puede estar trabajando con 22,000 amperios. Es por eso que el código eléctrico nacional requiere que los conductores de servicios públicos estén muy llenos con mucho cuidado en áreas donde las personas puedan tener acceso a ellos. Específicamente, debe hacerlo en caso de que sea en concreto o ladrillo o aterrizarlos bajo tierra.

Teniendo en cuenta todo esto: creo que el espíritu de la pregunta era “¿dadas las cualidades básicas del circuito que son iguales, lo que hará que su corazón se fríe o simplemente freír más rápido?”. La corriente es una consecuencia del voltaje cuando se habla de una fuente de cualquier tipo. En general, el circuito con el voltaje más alto hará que una corriente más alta viaje a través de la resistencia del cuerpo. Mayor corriente es igual, mayor probabilidad de insuficiencia cardíaca. A menos que la resistencia de dicho circuito de mayor voltaje sea cercana o mayor que la resistencia de su cuerpo y pueda actuar como un amortiguador para reducir la corriente … Nuevamente, eso vuelve a la corriente de falla disponible (corriente de cortocircuito)

Dependerá de la resistencia del cuerpo humano .

Creo que la resistencia del cuerpo humano es lo suficientemente alta, por lo que diré que el primer caso no es posible.
Ahora, si está considerando que la resistencia puede ser cualquier cosa para hacer posibles ambos casos, entonces diría que ambos serán igualmente mortales.

En última instancia, es el calor generado por la corriente cuando pasa a través de la resistencia constante del cuerpo humano, que en realidad es letal. Y este calor generado será el mismo en ambos casos, considerando que ambos casos son para el mismo intervalo de tiempo.

Los voltajes por debajo de 50 V se consideran inherentemente seguros independientemente de la corriente que fluye en el cable. Sin embargo, 2000A es mucho y si el cable no es muy gordo, se disipará el calor proporcionalmente al cuadrado de la corriente, lo que podría causar quemaduras, pero probablemente no sería fatal. Si se lame el dedo antes de tocar el cable, puede notar un ligero hormigueo o tocar con la lengua, que es más sensible. La línea de 1000V sería mortal a menos que use zapatos aislantes, porque 20A es suficiente para causar insuficiencia cardíaca. “Son los voltios los que sacuden, pero los molinos (miliamperios) que matan”

Corriente que pasa por el cuerpo de una persona = Voltaje con respecto a tierra / Resistencia del cuerpo de la persona.

La descarga eléctrica no es más que corriente eléctrica que pasa por el cuerpo de una persona. Una corriente de 35 mA durante 10 segundos puede causar un paro cardíaco a una persona.
Menos corriente puede resultar en fibrilación leve.

Entonces, más voltaje, más será la corriente que pasa por el cuerpo y más será el choque.
La corriente que ya pasa por el conductor no tiene relación con el choque. De hecho, debido a la corriente adicional que pasa por el cuerpo de la persona, la corriente real a través del conductor aumentará.

Corriente eléctrica necesaria para matar a un humano (básicamente, 0.1 amp a través de su corazón pueden matarlo, aunque he oído que puede ser menos)

Ley de Ohm (¡otra vez!) (Respuesta corta: la resistencia corporal más baja podría ser de 1kohm o posiblemente menos si está húmedo y salado)

v = ir = 0.1 * 1000 = 100 voltios.

Básicamente, si es 12v, no me preocupa que me mate (aunque todavía quieres estar a salvo porque, por ejemplo, un corto en la batería de tu automóvil podría provocar una chispa y explotar tu automóvil o, al menos, podría destruirlo). la batería.

Si es superior a 100 V, lo trato como mortal.