Iphone убил россиянку ударом тока

Сопротивление тела человека

Наше тело — это в первую очередь не мышцы, а вода, которая замечательно проводит ток. Но эта водичка надежно спрятана под кожей, сопротивление которой весьма высоко. И более того, в разных местах у разных людей, данные будут очень сильно отличаться.

Например, сопротивление между сухих ладоней человека может достигать 10мОм (десять мегом). Это очень большая величина.

Но если при этом вы увеличиваете площадь контакта, то это же сопротивление сразу уменьшается в сотни раз.

Кроме того, если на вашем теле есть какие-то ранки или порезы, это еще в несколько раз снизит вашу защиту.

Это то же самое, что и провод в изоляции, у которого в одном месте будет случайный надрез от ножа. Аналогично и с вашей кожей. При любой утечке, весь ток устремится именно в эту точку.

А теперь представьте себе ванну, где ваше мокрое, размякшее тело полностью находится в контакте с водой. Как вы думаете, какое сопротивление оно будет иметь?

Чтобы не гадать, это дело можно легко измерить мультиметром. Конечно результат в каждом случае будет индивидуальным, но сильно выбиваться из общей картины не станет.

Только при замерах не повторяйте эксперименты обладателей премии Дарвина.

Как поговаривают, моряк ВМС США, однажды решил замерить свое «внутреннее сопротивление» без погрешности, которую дает кожа.

С этой целью он целенаправленно проткнул острыми щупами мультиметра подушечки пальцев и получил смертельное поражение, всего лишь от батарейки в 9 вольт. Ссылка на англо-язычный источник данного случая — здесь.

Мы же в ванной измерять сопротивление будем между сливом и рукой.

При опущенной руке в воду, цифры показывают значение около 1кОм.

При этом не стоит забывать про наличие мозолей и грубость кожи. У девушек, которые получше заботятся о своих руках чем парни, это сопротивление еще ниже.

И все это при условии чистой воды. В ситуации с грязной или мыльной от шампуня, данные замеров будут значительно отличаться. Но мы берем идеальные условия.

Исходя из всего этого, для дальнейших испытаний опасных для жизни, условное тело человека заменяем резистором в 1кОм.

Конечно он не вполне учитывает реальные составляющие сопротивления человеческого тела, но для понимания самого процесса сгодится и такой вариант.

Подставляя полученные данные в формулу, наблюдаем следующую пропорцию:

То есть, чтобы через человека лежащего в ванной пошел ток в 30мА, напряжение согласно закону Ома, должно быть равно всего лишь 30 Вольт.

Какие эффекты вызывает искровой разрядник?

Перед тем, как человека «вырубит» электрошоком, он ощутит целый сонм разнообразных болезненных ощущений. Искровые разрядники наивысшего класса мощности отличаются способностью парализовывать агрессоров. Воздействие электрической дугой производит сокрушительный удар – неприятеля отбрасывает на землю, его дыхание перехватывает, наступает болевой шок, злоумышленник теряет пространственную ориентацию. Похоже на эффект от удара боксера-тяжеловеса, только без переломов и синяков.

Электромагнитные импульсы, проникая в нервные стволы, провоцируют многочисленные судороги мышц в области попадания. Враг теряет координацию, тело перестает ему повиноваться. Конвульсивно сокращаясь, мускулы передают хаотичные сигналы ЦНС. Не в силах обработать непривычную информацию, мозг может попросту «перезагрузиться», в результате чего наступит глубокий обморок

Важно знать, какой шокер может «вырубить» человека – вероятность и продолжительность нокаута зависят от его напряжения, мощности и других параметров

Сколько вольт может выдать зарядка — опасные блоки

И тут встает самый главный вопрос. Откуда взяться такому напряжению в заряднике, на котором четко написано — 5V. Для начала не мешает вспомнить устройство блока питания.

Все современные зарядные устройства являются импульсными. Очень грубо их схему можно представить следующим образом:

Сетевое напряжение 220В выпрямляется диодным мостом и сглаживается всякими фильтрами. В результате получается очень высокое и постоянное напряжение.

Далее это напряжение при помощи каскада транзисторов преобразуется в высокочастотный сигнал и подается на импульсный трансформатор. В нем происходит понижение и через еще один фильтр мы получаем на выходе, те самые постоянные 5V.

И это мы еще не рассматриваем современные устройства, с так называемой быстрой зарядкой. У них напряжение, которое выдает блок питания при почти полностью разряженном телефоне, вовсе не 5В.

Стандартов там несколько, и все они основаны на том, что на начальном этапе, зарядка либо увеличивает силу тока, либо подаваемое напряжение. Причем в разы. Например у технологии Qualcomm Qiack Charge, зарядка может выдать до 20 вольт!

Но мы по-прежнему будем рассматривать стандартные устройства с 5 вольтами на выходе, дабы показать вам, что и они опасны.

Высоковольтная часть схемы зарядного устройства гальванически развязана от низковольтной при помощи импульсного трансформатора. Провода связаны между собой только индуктивно.

Получается, что высокое напряжение никак не должно попасть в низковольтную часть. При двух НО:

если не повреждена изоляция

если блок питания не упал в лужу

В случае с ванной комнатой нам даже лужа не нужна.

Повышенная влажность и конденсат очень сильно снижают изоляцию всей схемы. А еще в трансформаторе зарядника, не всегда между витками первичной и вторичной обмотками есть слой скотча или изоленты.

Если одна обмотка просто намотана поверх другой, то их разделяет всего лишь слой лака толщиной в несколько микрон. И при перегреве или импульсных помехах в сети, есть большая вероятность пробоя.

Стоит также учитывать влияние флюса, который зачастую остается на плате после пайки. Кислотный флюс при попадании на него воды, образует электролит, который здорово проводит ток.

Кроме всего этого, есть еще один элемент цепи. Это конденсатор, который связывает две обмотки между собой. Он необходим для гашения помех и от его качества зависит безопасность всего блока питания.

Некачественный конденсатор может пробить полностью, и тогда сетевое напряжение просочится на низковольтную сторону.

Видите как много опасностей запрятано в этом маленьком блочке.

При каких случаях человек может быть поражён электрическим током

Во время эксплуатации и ремонта электрического оборудования есть вероятность контакта с оголёнными проводами, находящимися под напряжением. Можно получить удар током прикоснувшись к двум проводам с разными фазами. Контактируя с одной фазой, человек становится проводником, касаясь заземлённых металлических конструкций или стоя на влажном полу.

В быту источником поражения часто становятся неисправная электропроводка, сломанные розетки и выключатели. К электротравме может привести нарушение изоляции электроприборов, подключённых без заземления.

Нарушение эксплуатации бытовых электроприборов

Электрический удар можно получить без непосредственного контакта с проводником. В условиях повышенной влажности при близком расположении к источнику электричества может произойти пробой изоляции, возникнуть электрическая дуга.

Обрывы линий электропередач приводят к контакту проводов с поверхностью земли. Они способны создать шаговое напряжение в радиусе до 10 м. Разность потенциалов возникает между двумя точками поверхности, находящимися на расстоянии одного шага человека.

Тяжесть поражения зависит от пути прохождения тока по человеческому телу. Электроток всегда идёт по кратчайшему расстоянию по направлению к земле.

Важно! Наиболее опасны поражения сердца, головного и спинного мозга, лёгких. Пути прохождения электротока через человеческое тело. Пути прохождения электротока через человеческое тело

Пути прохождения электротока через человеческое тело

Возможные пути:

  1. «Рука-рука» — наиболее часто встречается на практике (40%). Человек одной рукой касается фазы, другой — заземлённой поверхности или нулевой фазы. Опасность поражения сердца менее 5%.
  2. «Рука-ноги» — при касании одной рукой проводника путь электротока замыкается через обе ноги на землю. Прохождение через сердце 3-7%. Более травмоопасен вариант касания правой руки (20%).
  3. «Нога-нога» — поражение возникает под воздействием шагового напряжения. Электротравма встречается редко (6%).
  4. «Голова-ноги» (5%)— создаёт наиболее опасную петлю, требует срочных реанимационных мероприятий.

При электротехнических работах рекомендуется использовать защитные средства: диэлектрические перчатки, галоши, резиновые коврики. Электроинструмент должен быть с изолированными ручками.

Электрический ток представляет опасность для человеческого организма. Для предотвращения травматизма необходимо соблюдать простейшие правила безопасности. Надёжные средства защиты от поражения в быту — установка УЗО и дифференциальных автоматов.

Как сделать 200 процентов зарядки на телефоне

При помощи одного фокуса со своим смартфоном у вас есть возможность выиграть спор с друзьями. Сейчас вы узнаете, каким образом на телефоне сделать, чтобы он показывал 200% зарядки. Воспользуйтесь этим, чтобы удивить остальных своим необычным мобильным телефоном.

Каким образом сделать 200% заряда на смартфоне

Чтобы двести процентов отображались всегда на экране, как это происходит с оригинальным параметром, необходимо включить эту функцию в настройках. Программа является аналогом встроенной индикации заряда. Умеет следить за уровнем батареи и выводит его на экран блокировки, если на вашем телефоне ранее не было такой функции.

Возможности Battery Matter Overlay

Версии это программы не переведены на русский язык. Но здесь не так много опций, чтобы в них запутаться. После установки приложения на смартфон включите отображение заряда (Show Percentage). По умолчанию уровень в 200% заряда отображается в верхней части экрана по центру. Но его можно сместить на то месте, где отображается системный заряд при помощи настроек. Параметры предоставляют управление уведомлениями разных уровней заряда.

Например, когда он упадёт к 50% появится уведомление поверх других приложений и игр. Когда уровень достигнет 10%, приложение подскажет, что требуется зарядка. Для включения отображения 200% уровня заряда в вашем телефоне нужно изменить параметры Percent. Его расположение зависит от версии, которую вы выбрали на сайте Trashbox. Battery Overlay работает без Root прав.

Настройки батареи смартфона

В маркете приложений Google немало интересных и полезных программ, которые помогают экономить заряд аккумулятора. Приложение 300 Battery Life – это умный менеджер батареи. Он подсказывает, как сберечь ценный ресурс разными способами. В момент увлечения требовательными играми пользователь часто замечает, как корпус смартфона нагревается. В этот момент устройство работает во всю свою мощь. Battery Life напомнит когда лучше оставить ваш телефон в покое.

Если часто подвергать смартфон стрессовым нагрузкам, долго он не протянет. С помощью теста у пользователя есть возможность узнать срок службы аккумулятора. Сколько он ещё сможет «терпеть» большие нагрузки.

Оптимизация работы смартфона для экономии батареи

Некоторые из системных служб и приложений зря потребляют заряд аккумулятора, от них нет никакой пользы. Опытные юзеры отключают их сразу же после покупки смартфона. И их телефоны работают гораздо эффективнее.

Чтобы настроить свой аппарат, выполните следующие действия:

  1. Перейдите в настройки телефона;
  2. Выберите параметр «Пароли и безопасность»;
  3. Найдите раздел «Экстренные оповещения»;
  4. Отключите все переключатели в этом окне;
  5. Вернитесь на шаг назад и найдите «Приложения»;
  6. Выберите «Все приложения» и в строке поиска настроек введите «Оповещение населения»;
  7. На экране настроек этого инструмента выберите «Уведомления». Все пункты, которые появятся в новом окне также следует отключить.

Снова нужно вернуться в главное окно настроек и перейти к списку всех приложений. Выберите те, которые были предустановлены на устройстве. По очереди выбирайте каждое из них, которым вы не пользуетесь. Например, «Календарь», «Калькулятор» и т. д. Их можно выключить, а также деактивировать все уведомления, которые они могут присылать на главный экран смартфона. Больше о приложениях, потребляющих максимальное количество заряда, можно узнать на экране настроек аккумулятора.

Виджет 3D батареи для телефона

Любители украсить своё мобильное устройство могут скачать для телефона приложение Батарея HD. После небольшой настройки и выбора виджета в программе на главном экране появится красивая иконка в виде батареи. Её лучше рассмотреть и определить уровень заряда пользователям с низким зрением. В приложении доступно несколько разных по назначению виджетов: уровень заряда, температура процессора телефона, возможности батареи по времени работы.

Если вы откроете YouTube в телефоне, то соответствующая иконка покажет, сколько ещё телефон сможет работать, чтобы вы наслаждались просмотром. Отображение количества ресурса работает для любых занятий в телефоне – чтения, прослушивания музыки, игр. Функция экономии заряда подскажет, когда требуется подключить телефон к зарядному устройству, чтобы продлить его работу.

В Роспотребнадзоре рассказали о наступлении тяжелых последствий при омикроне: Общество: Россия.

Пора работать над ошибками

Депутатская масса вовсе не однородна. Разумные доводы противников собаколюбивых «экстремистов» звучали раньше и продолжают звучать сейчас. Депутат новосибирского горсовета, глава МООЗПП «Гражданский патруль» Новосибирска Ростислав Антонов возражает этим доводам данными сложившейся практики:

В общественную организацию стекаются жалобы со всей страны. Эксперты и советники «патруля» однозначно считают, что необходимо либо вернуться к методикам Советского Союза, либо проанализировать и применить опыт европейских стран.

По мнению депутата, если законодатели совершили ошибку, то её нужно исправлять. Держать диких псов до конца дней в клетках – негуманно. Возможно, законодателям стоит расширить список показаний для эвтаназии, не ограничиваясь несовместимыми с жизнью показаниями.

Если же это окажется невозможным, по мнению Ростислава, можно подумать о создании специальных надёжно огороженных территорий, на которых будут доживать свой собачий век чипированные и стерилизованные стаи.

Что дальше

В зависимости от ситуации вы можете либо позвать на помощь, либо оставить место стычки. Еще одним вариантом будет приложить шокер к преступнику и удерживать его. Угрожая повторным применением заставить его лечь лицом вниз, свести руки за спиной. После этого можно вызвать полицию и дождаться ее прибытия.

Нельзя использовать разрядник в области головы или шеи, с осторожностью его нужно применять против лиц пожилого возраста. При применении его в дождливую погоду следует целиться в открытые участки кожи, так как дуга может пройти по слою воды на одежде и не причинить вреда объекту воздействия

Плотно прижимайте шокер к нападающему, чтобы сократить количество воздуха в складках одежды, он может выступать в качестве диэлектрика не пропуская дугу к нужному месту.

Нагревание батареи

Первая и самая главная вероятная проблема описанной выше ситуации — нагревание батареи. Во время использования смартфона и его одновременной зарядке на аккумулятор приходится высокая нагрузка. С одной стороны, он отдает энергию, с другой — получает, поэтому возможно сильное нагревание.

Закономерность простая — чем выше нагрузка на батарею, тем сильнее нагревание. Особенно горячо гаджету будет в тяжелых играх и режиме многозадачности, когда активирован мобильный 4G-интернет и выставлена высокая яркость дисплея

Важно отметить, что самое высокое нагревание обычно замечается у розетки, поскольку сила тока здесь максимально высокая. Во время зарядки от повербанка или машины температура устройства повышается на так сильно

Вывод простой — пользоваться телефоном во время зарядки нежелательно по причине его возможного нагревания. Если это все-таки происходит, следите за температурой батареи корпуса и не допускайте перегрева.

Правила безопасности

Можно ли умереть, уронив в ванну телефон или в некоторых ситуациях это совершенно безопасно? Это угрожает только исправности телефона, если он не подключён к сети для зарядки, и даже в этом случае сохраняется опасность взрыва аккумулятора из-за замыкания внутри гаджета. Это не опасно для жизни, но может травмировать руки или лицо.

В остальных ситуациях жизненно необходимо соблюдать обычные правила безопасности при использовании электроприборов:

  1. беречь зарядку от влаги и сырости;
  2. розетка для зарядки должна находиться не ближе 60 см от края ванны или душкабинки;
  3. делать селфи в ванне, душе, бассейне или под дождём только после отключения смартфона от зарядного устройства.

Вывод

Как видно из вышеизложенного, ответ на вопрос — может ли убить зарядка от телефона однозначный. Использование отсыревшего от конденсата или попадания на него брызг зарядного устройства может быть опасно для жизни, а падение подключённого к сети аппарата в ванну с водой почти наверняка приведёт к поражению электричеством. Поэтому не следует использовать эти устройства в ванной комнате, возле бассейна или на улице в плохую погоду.

Должна сложиться электрическая цепь

Для протекания электрического тока необходимо, чтобы цепь была замкнута. В бытовых сетях 220 В ток проходит по пути фаза-человек-заземлённый пол-глухозаземлённая нейтраль на подстанции. Если прикоснуться к элементу, находящемуся под напряжением, стоя при этом на диэлектрической подставке, цепь будет разорвана и человек не пострадает.

Однако ванна с водой всегда соединена с заземлением через водопроводные и канализационные трубы. Даже если они изготовлены из пластика, то вода или влажная поверхность внутри канализации обладает достаточной проводимостью для замыкания цепи и получения электротравмы человеку, находящемуся при этом внутри ванны.

Не менее опасным является попадание влаги внутрь зарядного устройства. При этом нарушается изоляция между высоковольтными и низковольтными цепями и сетевое напряжение может через кабель зарядки попасть в телефон. Прикосновение к такому аппарату является опасным для жизни.

Влажность повышает вероятность электротравмы

В этом помещении практически всегда повышена влажность. Вода, пар, мокрые стены — это частая ситуация в санузле, особенно, если в семье несколько человек. Здесь также функционируют мощные электроприборы, напрямую контактирующие с водой: стиральные и сушильные машины, водонагреватели.

К тому же, при организации электропроводки в жилых домах в основном используют обычные кабели, а не специальные влагостойкие. А их изоляция в таких условиях через какое-то время может нарушаться. Тогда ток утечки с большой вероятностью станет «пробивать» на корпус электроприборов.

Отсутствие заземления — еще один неблагоприятный фактор. Его назначение — уводить электрический ток при его «несанкционированном» появлении в землю. Несколько десятков лет назад, во времена советских построек, все чаши ванн производились из чугуна и стали. Трубы тоже были металлическими и уходили в землю, выполняя таким образом функцию заземления. Сейчас же во время ремонтов чаще всего делают водопровод из пластиковых труб, а это лишает защиты от накопленного статического электричества.

Что может быть источником аварийных электроударов:

  • нарушения изоляции проводки в стенах,
  • розетки и приборы без заземления,
  • незаземленная чаша ванной,
  • отсутствие устройств защитного отключения.

Стоит ли переживать

Указанные значение SAR определяется при работе телефона на максимальной мощности. На практике такое встречается нечасто, уровень излучения зависит от качества сети, местности и близости вышек мобильного оператора.

Уровень излучения увеличивается при плохом сигнале сети и уменьшается при хорошем. Пиковые значения фиксируются во время поиска сети и совершения вызова (дозвона).

Воздействие может зависеть от положения телефона относительно головы, от биологических особенностей организма и возраста.

Исследования о возможном влиянии излучения мобильных телефонов на рост онкологических заболеваний не пришли к однозначным выводам. Повсеместное использование телефонов продолжается около 10 лет, а для точного анализа потребуется гораздо больше времени.

Не стоит забывать, что курение, вред которого давно доказан, до середины XX века даже считали полезным.

В качестве главной рекомендации стоит помнить, что мощность излучения уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния. Это значит, что при удалении источника излучения от тела в 2 раза облучение уменьшается в 4 раза.


iPhones.ru

Разбираемся, где правда.

Почему ваш автомобильный аккумулятор не может убить вас электрическим током?

Математика может быть немного сложнее, но главная причина того, что вы можете безопасно дотронуться до положительного и отрицательного полюсов типичного автомобильного аккумулятора и уйти невредимым, связана с напряжением аккумулятора. В то время как автомобильные аккумуляторы технически имеют силу тока, чтобы убить вас, напряжение — другая история.

Автомобильные аккумуляторы имеют номинальное напряжение 12 В, которое может немного увеличиваться или уменьшаться в зависимости от уровня заряда. В одиночку этого недостаточно, чтобы создать проблему. Если вы подключите много батарей последовательно, вы можете достичь напряжения, достаточно высокого, чтобы добраться до опасной территории.

Традиционные автомобильные аккумуляторы способны обеспечивать большую силу тока короткими импульсами, что является основной причиной того, что древняя свинцово-кислотная технология все еще используется. Стартерным двигателям для работы требуется большая сила тока, а свинцово-кислотные батареи хороши для обеспечения коротких интенсивных вспышек силы тока.

Тем не менее, существует огромная разница между катушками стартера и высоким контактным сопротивлением человеческого тела .

Проще говоря, напряжение можно рассматривать как «давление», поэтому, хотя у автомобильной батареи технически может быть достаточно силы тока, чтобы убить вас, мизерное 12 В постоянного тока просто не обеспечивает достаточного давления, чтобы протолкнуть любое значительное количество тока через контактное сопротивление. вашей кожи.

Вот почему вы можете прикасаться к обоим клеммам автомобильного аккумулятора, не испытывая ударов, хотя вы можете почувствовать покалывание, если ваши руки мокрые. Конечно, это не что иное, как исповедание, потенциально смертельная электрическая пытка, которую вы, возможно, видели в кино или на телевидении.

Не погружайте себя в соленую воду и подключите к соединительным кабелям или вставьте электроды в кончики пальцев и прикоснитесь к автомобильному аккумулятору, чтобы проверить это. Математика говорит, что вы, вероятно, были бы в порядке, но человеческое тело — сложная вещь, и это не стоит делать эксперименты.

Эксперимент в ванне

Чтобы проверить все эти предположения, можно элементарно замерить напряжение между выходом с зарядника и землей, то есть ванной.

Даже если взять абсолютно разные модели по ценовой категории, у большинства из них данное напряжение будет больше 30 Вольт. А у некоторых доходить и до 80!

Неужели так легко подтверждается смертельная опасность блоков питания? Не совсем так.

Если в эту же саму цепь добавить сопротивление, которое имеет наше тело погруженное в ванну (R=1кОм), то получится совсем ничтожная величина силы тока в пару сотых миллиампера.

Это в более чем тысячу раз меньше опасного порога. Что же это получается — закон Ома перестал работать? Куда же делись наши 80 вольт?

Дело в том, что при замыкании цепи с резистором, напряжение тут же падает до ничтожных значений (около 1 V). Потому что та дыра в защите блока питания, через которое у нас «вытекает» сетевое напряжение, не пропускает большой ток, и напряжение согласно закону Ома о полной цепи, просто снижается.

Это означает, что исправный сухой зарядник с конденсатором нормального качества абсолютно безопасен.

Нормальные конденсаторы сейчас стараются ставить даже китайцы. И при выходе его из строя, он просто превращается в разрыв цепи. Но если вам попалась «дешманская» модель и конденсатор при неисправности превратился в перемычку, то быстрый конец придет, как заряжающемуся смартфону, так и вам.

Подобное может случится, например при грозе. При попадании молнии за несколько километров от вашего дома в линию электропередач, по ней пойдет импульс перенапряжения, который как раз таки достигнув розетки, и подпалит вашу зарядку.

Защиту от этого уже давно придумали в виде УЗИП. Но почему-то такие аппараты защиты еще не так распространены, как те же реле напряжения или УЗО.

Но возвращаясь к «нашим баранам» — если все элементы будут целыми и ничего не выйдет из строя, что же тогда может убить? А убивает элементарно мокрый зарядник.

При этом отсыревшая плата от конденсата, по сути являющегося дистиллятом, еще не так опасна. Ток здесь навряд ли превысит минимальный порог в 30мА.

Но вот если брызги воды попадут напрямую в корпус, тогда ждите беды.

В этом случае ток опасной величины пройдет через зарядку, ваше тело, ванну и уйдет в землю.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Домашние системы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: