Wenn Sie Ihren Teppich saugen und die Schnur um Ihren Körper wickeln, werden Sie zum Magneten?

Wenn Sie ein aktives elektrisches Kabel um Ihren Körper wickeln, werden Sie dann zu einem Elektromagneten?

Ich denke nicht, dass es sich um eine doppelte Frage handelt: Die Haupteffekte bei dieser Frage sind die Tatsache, dass ein Netzkabel sowohl einen Zu- als auch einen Rückleiter hat und dass der menschliche Körper nicht ferromagnetisch ist.

Antworten (4)

Nein. Das Netzkabel eines Staubsaugers hat Hin- und Rückleiter, die gegensätzliche Magnetfelder erzeugen. Der Bereich des Magnetfelds ungleich Null ist auf wenige Kabeldurchmesser vom Kabel entfernt begrenzt.

Auch das Magnetfeld aufgrund eines Wechselstroms ändert die Richtung bei 50-60 Hz, abhängig von der Frequenz Ihrer örtlichen Stromversorgung.

Wenn Sie sich in einen Elektromagneten verwandeln möchten, müssen Sie die heißen und neutralen Leiter im Netzkabel trennen und einen im Uhrzeigersinn und den anderen gegen den Uhrzeigersinn um sich wickeln. Dann würden sich die Felder aufgrund der beiden Ströme addieren. Sie könnten auf Gleichstrom umrüsten, wenn Sie der Wechsel der Feldrichtung stört. Da biologisches Gewebe jedoch nicht ferromagnetisch ist, sind die physikalischen Auswirkungen auf Sie ziemlich gering.

Biologisches Gewebe ist nicht magnetisch, aber manchmal haben Menschen magnetische Implantate.
@suberbest Wie sieht es mit unseren roten Blutkörperchen aus? Ist das Hämoglobin nicht ferromagnetisch? Könnte unbedeutend sein. Ich frage mich nur :) Würden sich meine roten Blutkörperchen an diesem Magnetfeld ausrichten?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Effekt vernachlässigbar wäre, da MRT-Geräte extrem starke Magnete verwenden und kein Blut von Menschen in sich herumziehen oder ähnliches.
@Ideogramm Hämoglobin ist überhaupt nicht ferromagnetisch. Es ist manchmal paramagnetisch (wenn es nicht mit Sauerstoff angereichert ist) und vollständig transparent, wenn es mit Sauerstoff angereichert ist. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1076743/?page=3 Unsere Körper sind aufgrund des Wassergehalts insgesamt leicht diamagnetisch. Diamagnetisch bedeutet, dass es vom Magnetfeld abgestoßen und nicht angezogen wird. Man kann einen Frosch durch "nichts" außer einem ausreichend starken Magnetfeld zum Schweben bringen. Anführungszeichen, weil es 16T brauchte, um einen winzigen Frosch zum Schweben zu bringen, und die größten gewöhnlichen Magnete in Menschengröße (die in der MRT) erreichen 3T.
@rob, bezüglich deines letzten Vorschlags, würde die Richtung des Magnetfelds nicht sogar noch bei 50/60 Hz wechseln?
@Eoin Ja, das stimmt, aber die Längenskala wäre eher der Durchmesser der Spulen als der Durchmesser der Kabel.
@Agent_L 7T-Scanner sind heutzutage jedoch weit verbreitet.
@rob Eigentlich müssten Sie beide Drähte in die gleiche Richtung wickeln. Das Problem hierbei ist, dass die Stromrückführung in einem normalen Netzkabel in die entgegengesetzte Richtung erfolgt.
@Gilly Es gibt ein paar äquivalente Beschreibungen der Händigkeit; Ich denke, wir sind uns einig.
@Gilly Ein 11T auf der ganzen Welt ist das, was ich als eine sehr Definition von "nicht üblich" bezeichnen würde: D Firebug, es gibt nur einen 7T in ganz Mitteleuropa, er wurde erst vor 4 Monaten in Betrieb genommen und ist nur für die Gehirnforschung bestimmt nicht sehr häufig : ) Für 3T gehe ich jeden Tag an 2 Orten vorbei, an denen ich einfach reingehen, bezahlen und gescannt werden kann - das meinte ich mit häufig.
An alle Leser: Versuchen Sie dieses Experiment NICHT ohne ernsthafte Fachkenntnisse. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, wenn die Isolierung eines der Drähte, mit denen Sie invasiv herumspielen, beschädigt wird.
@EmilioMBumachar Wenn Sie heiß und neutral trennen möchten, ist Ihre beste Wahl ein Kabel genau wie dieses static.altomusic.com/media/catalog/product/h/o/… Sie müssen immer noch besonders vorsichtig sein, aber es kann aufgehebelt werden auseinander, ohne die Isolierung selbst zu beschädigen, da die Isolierung getrennt ist und ein dünnes Stück Kunststoff sie verbindet.
Auf die Gefahr hin, im Kommentarbereich eine Diskussion zu führen, @chx, das ist ein Schwachstromkabel, das Sie möglicherweise an einem Computernetzteil oder einer Lampe sehen. Ein Staubsaugermotor kann fünfzehn Ampere ziehen und hat normalerweise ein kräftigeres Stromkabel.

Okay, beschuldigen Sie mich, zu viel Zeit zu haben, aber ich habe Folgendes getan:

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Wenn man es auf dem Bild nicht erkennen kann. Ich wickelte das Vakuumkabel um eine Stahlstange. Ich schaltete den Staubsauger ein und versuchte, die Schraube aufzuheben. Absolut nichts, nicht einmal ein Hauch von Anziehungskraft, also hat BowlofRed vielleicht einen Punkt.

Falls der Kommentar später gelöscht wird, hier ist der Kommentar von BowlofRed:

Das Netzkabel hat zwei Leiter darin. Der Strom bewegt sich jeweils in entgegengesetzte Richtungen, sodass der Nettostromfluss durch das Kabel Null ist. Kein Nettostrom, kein Massenmagnetfeld. – BowlOfRed

Sie können ein messbares Magnetfeld erhalten, wenn Sie ein Gerätekabel kreisförmig umwickeln, wenn der Strom im Kabel unausgeglichen ist. Das passiert zum Beispiel, während jemand (oder die Badewanne lol) einen Stromschlag bekommt. (Hoffentlich haben Sie einen RCD-Sicherheitsschalter, der etwa 300 ms später auslöst und die Stromversorgung unterbricht). Ein weiteres unwahrscheinliches Szenario ist, dass das Gerät von einem Blitz getroffen wird, während Sie mit seinem Kabel Hola-Hoops spielen - dies würde auch einen Strom induzieren, der in allen Leitern des Kabels in die gleiche Richtung fließt.
Sie verwenden eine Wechselspannung (und damit einen Wechselstrom). Wie würden Sie erwarten, dass es ohne Gleichstrom funktioniert?

[Anmerkung: Bei dieser Antwort handelt es sich um eine Variation dieser Frage: Was wäre, wenn Ihr Finger in eine einzelne Leiterspule gewickelt wäre, die Strom in eine Richtung führt, wodurch ein konzentriertes Magnetfeld erzeugt wird? Dies eliminiert den leichten Ablenkungsmanöver, dass der Nettostrom in zwei parallelen Leitern, die entgegengesetzte und gleiche Ströme zu und von demselben Gerät mit zwei Anschlüssen führen, Null ist, was zu einer Aufhebung der Magnetfelder führt, außer in sehr unmittelbarer Nähe zu den Leitern. Die Frage, ob ein Körperteil als Kern für eine richtige Spule verwendet wird, ist unabhängig davon interessant.]

In einem Bezugssystem, in dem sich einige elektrische Ladungen bewegen, beobachten wir ein Magnetfeld. Eine Drahtspule konzentriert dieses Magnetfeld. Eine Spule kann um ein Kernmaterial gewickelt werden, das das Magnetfeld weiter verstärken kann, je nachdem, inwieweit es eine Eigenschaft namens Permeabilität besitzt . Materialien, die dies tun, sind diejenigen, die magnetisiert werden, entweder vorübergehend, während das angelegte Magnetfeld besteht, oder dauerhaft.

Ob und in welchem ​​Ausmaß ein Anhängsel Ihres Körpers so wirkt oder nicht, hängt von seiner Durchlässigkeit ab.

Die Durchlässigkeit kann absolut oder als relative Durchlässigkeit ausgedrückt werden : das Verhältnis zur Durchlässigkeit des freien Raums. Wenn etwas eine relative Permeabilität von 1 hat, dann hat es die gleiche Permeabilität wie freier Raum. (Und ist definitiv kein Magnet, permanent oder anderweitig).

Gemäß Tabelle 1 in diesem Artikel mit dem Titel "Electromagnetic Field Modeling in Human Tissue" sind verschiedene menschliche Gewebe mit einer Permeabilität von 1 aufgeführt, dh ungefähr der des freien Raums.

Wenn eine erregte Drahtspule um Ihren Finger gewickelt wird, wird dort ein Magnetfeld durch Ihren Finger gehen, sodass es aussieht, als wäre es ein Elektromagnet, aber Ihr Finger tut eigentlich nichts; Das Feld ist dasselbe, wenn Sie Ihren Finger entfernen.

Eine unterschätzte Antwort IMO. Es fehlt das Detail über das Detail, dass es aufgrund von Strömungen in entgegengesetzte Richtungen sowieso kein Feld gibt.
Die Schlussfolgerung ist also, dass Sie zu einem Elektromagneten werden, aber nicht mehr, als Luft zu einem Elektromagneten wird, wenn sie mit demselben Draht umwickelt wird.

Die Antwort ist nein, weil das elektrische Feld jedes Drahtes das Feld des anderen Drahtes aufhebt. Aber selbst wenn Sie sich viele Male mit einem Draht umwickeln und die Enden mit Strom verbinden, werden Sie kein „messbarer“ Elektromagnet. Der Grund dafür ist, dass die Menge an ferromagnetischem Material in Ihrem Körper (Bluteisen usw.) sehr gering ist.