Frage:
Vögel an einem Draht (wieder) - wie kommt es, dass Vögel keine Strömung spüren? Sie machen nur eine Parallelschaltung, nein?
Jesse
2020-03-26 18:19:35 UTC
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Ich habe darüber nachgedacht und weiß, dass andere Leute hier darauf geantwortet haben, aber es gibt einen Teil, der mich immer noch verblüfft, und er hat mit Parallelschaltungen zu tun.

Wenn ich eine Batterie an einen Widerstand anschließe und eine andere parallel dazu anschließe und den Strom über beide messe, liegt ein Strom an! Das heißt, wenn ich eine $ 6 \ \ mathrm V $ span> -Batterie an eine $ 100 \ \ mathrm \ Omega $ span anschließe > Widerstand ( $ R_1 $ span>) und schließen Sie parallel dazu einen $ 200 \ \ mathrm \ Omega $ span> -Widerstand an ( $ R_2 $ span>), ich würde immer noch $ 6 \ \ mathrm V $ span> über beide messen (die Spannung bleibt erhalten in Parallelschaltungen richtig?) und mein Strom (nach Ohmschem Gesetz) ist

$$ I = \ frac VR \ Rightarrow I = \ frac {6 \ \ mathrm V} {100 \ \ mathrm \ Omega} = 0,06 \ \ mathrm A $$

$$ I = \ frac VR \ Rightarrow I = \ frac {6 \ \ mathrm V} {200 \ \ mathrm \ Omega} = 0,03 \ \ mathrm A $$

Das heißt, ein Widerstand hat $ 6o \ \ mathrm {mA} $ span> und der andere $ 30 \ \ mathrm {mA} $ span>. Schön und gut, aber warum gilt das nicht für einen Vogel?

Das heißt, ein Vogel, der seine Füße auf einen Draht fallen lässt, schließt keine Schaltung zwischen zwei verschiedenen Potentialen ab, sondern macht eine Parallelschaltung. Dies ist es, was viele Leute verwirrt, von denen ich denke, dass sie mich einschließen. Wenn die üblichen Gesetze für Parallelschaltungen gelten, warum gilt dies nicht für Vögel an einem Draht?

Eine Erklärung, die ich höre, ist, dass Vögel nicht zwei Orte mit unterschiedlichem Potenzial verbinden - aber wenn dies der Fall war, warum funktioniert dann meine Parallelschaltung? Ein Widerstand sollte keinen Strom (oder sehr wenig) registrieren - und ich weiß, ob ich den Widerstand groß genug mache (den parallelen, z. B. $ R_2 $ span>), den Strom Draw wird kleiner sein. Passiert das? Der Widerstand des Vogels ist groß genug, dass der aufgenommene Strom klein ist?

Nehmen wir an, ein Vogel hat einen Widerstand von $ 1 \ \ mathrm {M \ Omega} $ span>. Ein $ 600 \ \ mathrm V $ span> -Draht würde immer noch $ 0,6 \ \ mathrm {mA} $ span> durch das Tier führen .

Aber das befriedigt mich nicht, weil wir es die meiste Zeit mit einem $ \ mathrm {kV} $ span> -Draht zu tun haben. Sie müssten für den Vogel, der praktisch eine Tüte Wasser und dergleichen ist, viel Widerstand haben, damit das funktioniert, aber vielleicht tut es das.

Ich lese immer, dass der Vogel (oder die Person) geerdet sein muss, damit die Schaltung vollständig ist, aber das macht für mich keinen Sinn, da dann keine Parallelschaltung mit Batterien funktionieren würde! Oder sogar den Hausstrom, der im Grunde viele Stromkreise parallel ist.

Ich habe das Gefühl, dass mir hier etwas fehlt, und wenn mir jemand sagen kann, was es ist, wäre das sehr dankbar.

Ich habe eine Reihe von Kommentaren entfernt, die versucht haben, die Frage und / oder die Antworten darauf zu beantworten.Bitte beachten Sie, dass Kommentare verwendet werden sollten, um Verbesserungen vorzuschlagen und um Klärung der Frage zu bitten, nicht um sie zu beantworten.
Beachten Sie, dass das reale Element, das der ** Batterie ** in Ihrem Szenario entspricht, "wenn ich eine Batterie an einen Widerstand anschließe und eine andere parallel dazu anschließe und den Strom über beide messe, gibt es einen Strom"der ** Generator ** im Kraftwerk.Und ja, wenn Sie die beiden Klemmen des Generators berühren und eine parallele Verbindung herstellen, die * fast den gesamten Widerstand zwischen den Klemmen überbrückt *, wie Sie es mit Ihrer Batterie tun, sterben Sie auf spektakuläre Weise.
Hat jemand Zugang zu einem Vogel, um den Widerstand zwischen seinen Füßen zu messen?Mein Google-Fu ist schwach und ich kann keine reale Messung finden, und ich habe keinen Haustiervogel.
@Criggie Ich brauchte eine Weile, kam aber auf [dies] (http://sciencesearch.defra.gov.uk/Document.aspx?Document=12945_MH0138Appendix1.pdf).Ich habe es in [meine Antwort] aufgenommen (https://physics.stackexchange.com/a/538849/72043).Sie scheinen ~ 1 kΩ / Bein zu messen, was ich angesichts der trockenen Krallen usw. eher klein fand. Jetzt, wo ich daran denke, haben sie Hühner in einer Klammer gemessen, die sich erheblich von einem sitzenden Vogel unterscheiden kann.Aber der Fehler wird den Strom übertreiben.
Elf antworten:
JMac
2020-03-26 18:36:18 UTC
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Die Beine eines Vogels sind ziemlich nahe beieinander. Ein elektrisches Übertragungskabel hat einen sehr geringen Widerstand.

Dies bedeutet, dass sich die Spannung in Abhängigkeit von der Entfernung kaum ändert. Die Spannungsdifferenz zwischen zwei Vogelfüßen beträgt also im Wesentlichen 0, da das Potential an jedem Fuß praktisch gleich ist. Die Potentialdifferenz zwischen Draht und Masse kann groß sein. Aber der Vogel bietet keinen Weg zwischen dem Draht und irgendetwas mit viel niedrigerer Spannung. Es bietet nur einen Pfad zwischen den beiden Beinen, sodass die Spannungsdifferenz gering bleibt.

Hinzu kommt, dass der Vogel einen viel höheren relativen Widerstand als der Draht hat, da der Draht den Spannungsabfall über ihm minimieren soll. Dies bedeutet, dass der größte Teil des Stroms auch durch den Draht fließt und relativ wenig Strom durch den Vogel fließt.

Der Vogel ist nicht wirklich gefährdet, es sei denn, er kann die Hochspannungsleitung an etwas mit einem deutlich anderen Potential anschließen, was die gleiche Leitung ein paar Zentimeter weiter unten nicht ist.

Für ein Beispiel der Zahlen hat Solomon Slow in den Kommentaren geschätzt:

Angenommen, der Draht entspricht Kupfer mit einer Stärke von 000 Gauge, 0,0618 Ohm pro 1000 Fuß. Angenommen, er führt nahe an seiner Nennkapazität: 300 A. Angenommen, ein Vogel, vielleicht so groß wie eine Taube, mit Beinen, die den Draht etwa 1 Zoll voneinander entfernt halten. Nach meiner Berechnung beträgt die Potentialdifferenz zwischen Punkten, die 1 Zoll voneinander entfernt sind, entlang der Länge dieses Drahtes etwa 1,6 Millivolt .

Hervorhebung von mir. Es sollte ziemlich einfach sein, diese Schätzung selbst zu überprüfen, aber es veranschaulicht das Problem wirklich.

Kommentare sind nicht für eine ausführliche Diskussion gedacht.Diese Konversation wurde [in den Chat verschoben] (https://chat.stackexchange.com/rooms/106040/discussion-on-answer-by-jmac-birds-on-a-wire-again-how-is-it-das-Vogel-Gefühl).
Kommentare wurden in den Chat verschoben, sodass Ihr Link nicht mehr funktioniert.Wie groß wäre ein Vogel, damit er sich selbst kochen kann?
Können Sie die Berechnung detaillieren?(Abstand zwischen den Beinen, Widerstand des Vogels) und addieren Sie den erwarteten Strom, der durch den Vogel fließt, für diese 1,6 μV?
@njzk2 Es ist nur $ V = IR $, wobei $ I $ gemäß dem Kommentar als 300 $ A $ angenommen wird und mit 0,0618 Ohm pro 1000 Fuß Widerstand und 1 Zoll Griff der Widerstand zwischen den beiden Punkten berechnet werden kann.Das bringt dir 0,001545 $ V $.Ich habe es ausführlicher geschrieben, aber es wurde gelöscht. Sie sollten in der Lage sein, die Mathematik selbst zu überprüfen.
Peter - Reinstate Monica
2020-03-28 01:30:38 UTC
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Lassen Sie mich im Voraus sagen: You haben vollkommen recht! Der Draht ist ein Widerstand, der Vogel ist ein Widerstand, und ein Vogel, der mit beiden Füßen nach unten auf einem Draht steht, ist in der Tat ein paralleler Widerstand zum Draht. Dies bedeutet in der Tat, dass Strom durch den Vogel fließt. Es ist einfach nicht viel, denn der Draht ist - von Natur aus! - ein sehr schlechter Widerstand, und Birdie ist im Vergleich (und das ist es, was hier zählt) ein Widerstand, der gut genug ist, dass nicht viel Strom durch ihn fließt.

Hier ist eine Einstellung mit reellen Zahlen.

Eine Freileitung, die 1000 Ampere führen kann, hat gemäß diesem Katalog, S. 136, ein spezifischer Widerstand von $ 0.022 \ \ mathrm {\ Omega / km} $ span> oder $ 2.2 \ times10 ^ {- 2} \ \ mathrm {\ Omega / km} $ span>. Eine Strecke von zehn Zentimetern - vorausgesetzt, der Vogel überspannt diese bequeme Entfernung - hat daher einen Widerstand von $ 1/10 \, 000 $ span> davon oder $ 2.2 \ times10 ^ {- 6} \ \ mathrm \ Omega $ span>.

Um einen Strom von 1000 Ampere durch den Widerstand der gespreizten $ 10 \ \ mathrm {cm} $ span> -Dehnung zu drücken, $ 2.2 \ times10 ^ {- 6} \ \ mathrm \ Omega $ span>, eine Potentialdifferenz von $$ V = I \ cdot R = 1000 \ \ mathrm A \ times2. 2 \ times10 ^ {- 6} \ \ mathrm \ Omega = 2.2 \ times10 ^ {- 3} \ \ mathrm V $$ span> wird benötigt. Das ist der Potentialunterschied zwischen Birdies Beinen, etwas mehr als 2 Millivolt. Wir könnten genau hier aufhören, weil wir wissen, dass wir den tausendfachen Potentialunterschied überbrücken können, ohne etwas zu fühlen, aber lasst uns zum Spaß weitermachen. Zu guter Letzt habe ich ein Bild gezeichnet, das ich zeigen möchte.

Laut Forschung, die mit dem Ziel durchgeführt wurde, nett zu unserem Abendessen zu sein, haben die Beine eines Huhns einen Widerstand von $ 1400 \ \ mathrm \ Omega $ span> jeweils. Da unser Vogel etwas kleiner ist, nehmen wir für beide nur $ 2000 \ \ mathrm \ Omega $ span> an und ignorieren auch den Widerstand des Körpers zwischen den Beinen, wenn auch nur aus Bescheidenheit.

Dies impliziert, dass der durch Birdie fließende Strom $$ I = V / R = 2,2 \ times10 ^ {- 3} \ \ mathrm V / 2000 \ \ mathrm \ Omega = ist 1.1 \ times10 ^ {- 6} \ \ mathrm A. $$ span> (Das Entladen einer AA-Batterie mit diesem Strom würde hundert Jahre oder länger dauern.) Das zitierte Forschungspapier für Hühner erwähnt auch, dass ein atemberaubender Strom von $ 81 \ \ mathrm {mA} $ span> ist unzuverlässig; Das ist das $ 80 \, 000 $ span> -fache des Stroms, der durch Birdie auf dem Draht fließt, sodass Raum für Fehler, sauren Regen oder Spannungsspitzen besteht.

Hier ist ein Schaltplan, der Ihren parallelen, ungerösteten Vogel zeigt. Wie Sie sehen können, habe ich den Draht als Folge benachbarter Widerstände mit einer Länge von jeweils $ 10 \ \ mathrm {cm} $ span> gezeichnet. Normale Schaltpläne ignorieren einfach die Mikro-Ohm und ziehen einen geraden Draht. Schande über sie! Leute, das verwirrt die Leute! Jeder Draht ist ein Widerstand! Richtig, jedes $ 10 \ \ mathrm {cm} $ span> -Segment ist für sich genommen ein sehr schwacher Widerstand. Aber eine Million von ihnen ist so nervig, dass das Kraftwerk den Einsatz auf viele Kilovolt erhöhen muss.

Non-roasted bird on a wire

Ich sollte vielleicht hinzufügen, dass wir leichter zu dem gleichen Schluss kommen könnten.Die Spannungsberechnung ist ziemlich unnötig, wenn wir annehmen, dass der Vogel den Gesamtstrom durch den Draht vorher und nachher nicht ändert.Dann teilt sich der Strom (unabhängig von der Spannung, die ihn antreibt) einfach gemäß dem Verhältnis der Widerstände auf, das ungefähr $ 10 ^ 9 $ span> beträgt, so dass $ 1/10 ^ 9 $ span> des $ 1000 \ \ mathrm Ein $ span>, der durch den Draht geht, geht durch den Vogel, der $ 10 ^ {- 6} \ \ mathrm A. $ span>

Die Mischung aus Standard- und wissenschaftlicher Notation ist etwas verwirrend, IMO.Wäre es nicht besser, konsequent zu sein, z.1000A als "1 * 10 ^ 3" schreiben?
@IanKemp Nun, 1000 A und 2000 Ω (oder besser 1436 Ω oder was auch immer pro Bein) wurden in der Literatur angegeben, die ich in diesem Format zitiert habe.Ich dachte, Tausende sind leicht zu erfassen.Die anderen habe ich zur leichteren Berechnung wissenschaftlich gehalten.Oh, und im Bild / Schaltplan fand ich, dass 0,000001 A den Punkt sehr gut illustrierte.Wen interessiert ein Exponent mehr oder weniger (habe ich sie richtig verstanden?).
Gute Antwort, insbesondere der letzte Teil bezüglich des Ignorierens der Spannung.Es ist wahr, dass der zusätzliche Widerstand des Vogels die Belastung des Stromkreises nicht messbar erhöht.
Ich habe eine Reihe veralteter Kommentare und / oder Antworten darauf gelöscht.
Philip.P
2020-03-26 18:48:43 UTC
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Das elektrische Potential ist eine Differenz zwischen zwei Punkten, und wenn man bedenkt, dass der Draht, auf dem der Vogel steht, einen geringen Widerstand aufweist, wäre die Potentialdifferenz vernachlässigbar. Das heißt, wenn der Vogel mit beiden Füßen auf dem Draht steht, ist die Potentialdifferenz zwischen seinen beiden Füßen winzig und wird ihn mit seinem eigenen hohen Widerstand definitiv nicht verletzen.

Der Punkt, den Sie bezüglich 600 V über dem Vogel gemacht haben, hat angenommen, dass der Vogel eine Klaue auf das stromführende Kabel (600 V) und die andere auf die Schaltungsmasse (0 V) legt. Im Gegensatz zum tatsächlichen Fall steht der Vogel an zwei Punkten, an denen er eine sehr ähnliche Potentialdifferenz aufweist, und nach dem Ohmschen Gesetz ist der Strom im Grunde genommen Null. Zum besseren Verständnis können Sie davon ausgehen, dass der Vogel ein extrem großer Widerstandswiderstand ist und parallel zu einem leitenden Draht sitzt.

enter image description here

Und aus dem gleichen Grund glaube ich, dass andere sagen, dass dies keine Parallelschaltung ist, weil der Widerstand einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Schaltung hat.

Eigentlich ist es eine Parallelschaltung.Es ist nur so, dass der Draht einen viel geringeren Widerstand als der Vogel hat, so dass der Vogel sehr wenig Strom bekommt (nicht Null, aber wahrscheinlich unter allen sensorischen Schwellenwerten).
Um auf die Verwirrung der OP-Parallelschaltungen zu reagieren, können Sie einen Widerstand von 62 Milliohm parallel zum Mega-Ohm-Widerstand einschließen und den gesamten Strom beobachten, der durch den Draht fließt, und fast nichts durch den Vogel.
Das Diagramm ist grundlegend fehlerhaft.Auf dem unteren Kabel sollte ein zusätzlicher Widerstand mit einem Wert von beispielsweise 2 Ohm angezeigt werden, um den durch den Stromkreis fließenden Strom zu begrenzen.Andernfalls würden die Drähte schmelzen.
Der Schaltplan macht keinen Sinn.Das Diagramm zeigt gleichzeitig, dass die beiden Enden der Batterie das gleiche Potential haben und dass eine Potentialdifferenz von 600 V besteht.Das kann nicht sein.
@Džuris Das wäre die richtige Darstellung (obwohl der Widerstand eines Hochstrom-Freileitungskabels eher 1E-6 Ohm / 10 cm beträgt).Ein solches Diagramm habe ich in [meiner Antwort] erstellt (https://physics.stackexchange.com/a/538849/72043).
@user2705196 Offensichtlich soll es nur eine 600-V-Spannungsquelle anzeigen.
@Clonkex Die Tatsache, dass eine Potentialdifferenz einen Strom antreibt, ist der Kern der Verwirrung des OP.Da dieses Diagramm falsch ist, können Sie es lesen, da zwischen den Beinen des Vogels eine Potentialdifferenz von 600 V besteht.Das ist genau das Problem.(Denn wenn die Quellenspannungs-EMK die tatsächliche Spannungsdifferenz zwischen den Beinen des Vogels wäre, wäre der Strom tatsächlich enorm.)
@user2705196 Ich sehe nicht, wie das Diagramm falsch ist.Es zeigt eine 600-V-Spannungsquelle, aber nicht über die Beine des Vogels.Ist Ihnen klar, dass der Vogel durch den 1MΩ-Widerstand dargestellt wird?Es ist parallel zu einem sehr hohen Widerstand im Vergleich zum Draht, was bedeutet, dass das Spannungspotential an den Beinen des Vogels unglaublich klein ist.
@Clonkex Ich verstehe!Entschuldigung, ich hätte das anders klären sollen.Diese Schaltpläne haben tatsächlich eine technische Bedeutung.Alle Drähte haben keinen Widerstand.Und daher muss alles, was in diesen Diagrammen nur mit Drähten verbunden ist, auf dem gleichen elektrischen Potential liegen.Und das ist die Quelle dieser Verwirrung.Das Potenzial muss irgendwie in der Schaltung fallen.Es muss einen anderen Widerstand geben.Dies ist nicht nur ein Trottel, sondern geht auf die Frage, was ein elektrisches Potential ist!
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Node_(circuits)
@user2705196 Ich muss gestehen, dass ich es immer noch nicht verstehe.Wenn angenommen wird, dass der Draht einen Widerstand von 0 hat, würde sicherlich _all_ Strom durch diesen hypothetischen idealen Draht fließen und der Vogel mit 0 Potential über seine Beine.
Vadim
2020-03-26 19:29:58 UTC
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Lassen Sie mich zunächst feststellen, dass die Spannung selbst keine physikalische Wirkung hat - der Schaden entsteht durch den elektrischen Strom. Dies geschieht auf zwei Arten:

  • über die Joule-Wärme, wenn hoher Strom durch den Körper fließt (dies erfordert Ströme von mehreren Ampere, denen wir im Alltag selten begegnen, die aber für den Vogel relevant sind)
  • durch Auslösen des Herzflimmerns, wenn die Frequenz des Wechselstroms mit der Herzfrequenz in Resonanz steht, dh 50-60 Hz (umgangssprachlich wird dies als Stromschlag bezeichnet)

Betrachten wir nun die Parallelschaltung, die der Vogel und das Stück Draht zwischen seinen Beinen bilden. Die Spannung, d. H. Die Potentialdifferenz zwischen den Beinen des Vogels, ist definitiv nicht die gleiche wie die Potentialdifferenz zwischen dem Draht und dem Boden (von der bekannt ist, dass sie einige kV beträgt). Der Strom im Draht (einige Ampere) wird zwischen dem Vogel und dem Drahtstück zwischen seinen Beinen aufgeteilt: $$ i = i_ {bird} + i_ {wire}. $$ span> Der Potentialunterschied zwischen den Beinen des Vogels ist $$ V = i_ {Vogel} R_ {Vogel} = i_ {Draht} R_ {Draht}. $$ span> Durch Lösen dieser drei Gleichungen erhalten wir: \ begin {array} ii_ {bird} = \ frac {iR_ {wire}} {R_ {wire} + R_ {bird}}, \\ i_ {wire} = \ frac {iR_ {bird}} {R_ {wire} + R_ {bird}}, \\ V = \ frac {iR_ {Draht} R_ {Vogel}} {R_ {Draht} + R_ {Vogel}}. \ end {array} span> Der Widerstand eines menschlichen Körpers liegt zwischen 1000 und 100000 Ohm, je nachdem, ob er nass ist oder nicht - dies könnte eine gute Schätzung für den Vogel sein. Der Widerstand eines Kupferdrahtes beträgt einige Ohm pro tausend Fuß (abhängig vom Drahtdurchmesser). Das ist das Stück zwischen den Beinen des Vogels, das einen Widerstand von einigen mOhm hat. So, $$ \ frac {i_ {bird}} {i} = \ frac {R_ {wire}} {R_ {wire} + R_ {bird}} \ approx \ frac {R_ { Draht}} {R_ {Vogel}} \ ll 10 ^ {- 6}, $$ span> d.h. der durch den Vogel fließende Strom ist ein millionster Teil des Stroms im Draht oder sogar kleiner! Es ist zu winzig, um echten Schaden zu verursachen. Mit anderen Worten: Das Stück Draht zwischen den Beinen des Vogels schließt den Vogel kurz.

Remarks
Ich möchte hier auf einige Aspekte zurückkommen, die bei der Erörterung elektrischer Schaltkreise häufig übersehen werden:

  • Es ist möglich (und sehr häufig), eine hohe Potentialdifferenz (Spannung) zu haben, ohne dass Strom fließt. Kondensatoren akkumulieren routinemäßig Spannungen bis zu Kilo- und Megavolt, ohne dass Strom fließt. Die menschliche Haut hat eine Durchbruchspannung von ca. 500 V, dh ein konstantes Potential von einigen hundert Volt verursacht überhaupt keinen Stromfluss (und keine schädlichen Auswirkungen)! Dies ist für einen Vogel gleichermaßen relevant. Wechselstrom stellt eine größere Gefahr dar, da die Wechselstromimpedanz eines menschlichen Körpers bei Frequenzen von 50 bis 60 Hz viel niedriger ist
  • Diese Spannung kann ohne Strom existieren. Dies ist wichtig, wenn Sie die Wärmeformel des Joule anwenden: $ P = i ^ 2 R $ span> und $ P = V ^ 2 / R $ span> scheinen dasselbe zu sagen, aber beide sind nur anwendbar, wenn ein tatsächlicher Stromfluss vorliegt, nicht, wenn eine Spannung angelegt wird.
  • Es gibt keine perfekten Quellen für Potentialdifferenzen. Wenn Sie etwas an einen Stromkreis anschließen, ändern sich die Potentiale und Ströme in diesem Stromkreis. Insbesondere unterscheidet man Spannungsvorspannung und Stromvorspannung , wenn man über die Schaltungen spricht, die dazu ausgelegt sind, den gleichen Vorspannungspegel oder den gleichen Strompegel aufrechtzuerhalten. Sicherungen werden verwendet, um einen zu hohen Strom zu erkennen und zu verhindern, dass dieser den Stromkreis beschädigt (aber den Stromfluss unterbricht). Der betreffende Vogel befindet sich als Teil eines Stromkreises, in dem eher der Strom als die Spannung aufrechterhalten wird.
  • Selbst wenn ein Vogel auf einem Fuß Draht zwischen zwei Anschlüssen sitzt, stirbt er im Grunde nicht aufgrund eines Stromschlags (er kann auch durch Schmelzen des Drahtes gebraten werden :))
    Der Draht führt den gleichen Strom, als wäre kein Vogel darauf.Es schmilzt also nicht.
    Wie mein Vater mir immer sagte: *** Es sind die Verstärker, die töten ***.
    Beachten Sie auch, dass elektrische Leitungen so ausgelegt sind, dass sie Potential und nicht Strom führen.Strom hat die böse Eigenschaft, den Draht zu erhitzen, was einfach ein Verlust ist.Potential kann praktisch verlustfrei übertragen werden.Deshalb setzen wir viele, viele Kilovolt auf diese elektrischen Leitungen und warum diese elektrischen Leitungen nicht in der Nähe ihrer tatsächlichen Strombegrenzung arbeiten (die Leitungen würden in der Nacht leuchten, wenn dies der Fall wäre!).Der Vogel spürt nur die Wirkung der Strömung, die die Elektrizitätskonzerne optimieren wollen.
    Die Gefahr, dass ein Strom durch das Herz fließt, ist kein * De * -Fibrillieren - das wäre das Mittel, das von einem Gerät mit dem treffenden Namen "Defibrillator" verabreicht wird :-).Die Gefahr ist das * Flimmern *. Paradoxerweise wird das Defibrillieren auch versucht, indem Strom durch das Herz fließen gelassen wird.Das Gift ist seine eigene Heilung.* Similia similibus curentur ... *
    @Peter-ReinstateMonica danke, ich habe die Antwort entsprechend korrigiert.
    @cmaster-reinstatemonica Das ist ein guter Punkt!Meine Zahl für den Strom im Draht war etwas aus heiterem Himmel.
    @cmaster-reinstatemonica Hmmm .... elektrische Leitungen sind mit Sicherheit so ausgelegt, dass sie einen möglichst hohen Strom führen.Im wirklichen Leben kann dieser Strom 1000 Ampere oder höher sein.Elektrische Leitungen übertragen * Energie / Zeit oder Leistung. * Elektrische Leistung ist Strom x Spannung, daher benötigen Sie beide.(Gegenstände, die * nur Potenzial * tragen, sind Ihr Wollpullover oder Ihr Nylonkamm. Keiner kann etwas Größeres als den Nerv in Ihrer Fingerspitze antreiben.) Idealerweise würden Sie die Spannung der Einfachheit halber gerne niedrig halten, aber dann werden Ströme und Verluste zu groß, aber im Allgemeinen möchten Sie * so viel Strom wie möglich *.
    @Peter-ReinstateMonica Meine Schätzung ist, dass der Strom durch den Vogel $ \ ll 10 ^ {- 6} $ des Stroms im Draht beträgt, so dass er selbst für 1000 Ampere sicher ist.Ich sollte dies wahrscheinlich zur Antwort hinzufügen.
    @Peter-ReinstateMonica Ok, mein Wortlaut war etwas zu einfach.Natürlich haben Sie Recht, dass die Unternehmen eine Leistung $ P = U \ cdot I $ übertragen möchten.Mein Punkt war, dass sie bei einem bestimmten $ P $ wollen, dass das $ I $ so klein wie möglich ist.Und das bedeutet, dass sie das höchstmögliche $ U $ verwenden.Sie wollen kein $ I $ übertragen, sie senden nur so viel $ I $, wie sie müssen, um das erforderliche $ P $ zu liefern.
    @Vadim Ich stimme Ihrer Bemerkung nicht zu, dass "die Spannung selbst keine physikalische Wirkung hat".Joule'sche Erwärmung kann gleichermaßen als I ^ 2R, V ^ 2 / R oder IV ausgedrückt werden.Damit ein tödlicher Strom durch Ihren Körper fließt, müssen Sie einen tödlichen Spannungsabfall an Ihren Körper anlegen - und umgekehrt.Es ist wahr, dass Sie einen Punkt in einem Stromkreis, der relativ zu einer bestimmten Masse bei kV liegt, sicher berühren können, solange kein anderer Teil Ihres Körpers geerdet ist, aber es ist ebenso wahr, dass Sie einen Punkt berühren können, der kA trägtSolange Sie viel widerstandsfähiger sind als die Last, durch die der Strom fließt.
    @Penguino "Berühren Sie sicher einen Punkt, der kA trägt": Ich sage "es sind die Verstärker, die töten", wir meinen (offensichtlich) * Verstärker durch den Körper *.Verstärker anderswo sind irrelevant - gut beobachtet!;-);
    @Penguino Ich habe Anmerkungen hinzugefügt und Ihren Kommentar angesprochen.
    @Pinguino, Vadim, Es ist nicht die Spannung, die tötet, es ist die Potentialdifferenz, $ \ Delta V $;).Das Sprichwort "Amps Kill You" ist, weil die Impedanz der Haut (in Reihe mit den Elektroden) so variabel ist (um Größenordnungen), dass sie keinen prädiktiven medizinischen Wert hat.1 mA Strom hingegen umgeht die Frage insgesamt, da die Spannung angelegt wurde, die erforderlich war, um 1 mA Strom durch die Haut zu leiten.Wenn Sie die Elektroden unter der Haut anbringen, sind Volt genauso aussagekräftig wie Ampere.
    @Lenzuola 1. Ich habe in meinem Beitrag die Mechanismen beschrieben, durch die elektrische Spannung / Strom Schäden verursachen.2. Das Gleichsetzen von Strom und Spannung / Potentialdifferenz, nur weil sie in einigen Situationen miteinander zusammenhängen, ist falsch: a) Man kann eine hohe Potentialdifferenz ohne Strom haben, b) Die Spannungsdifferenz sagt Ihnen nicht, ob die Stromquelle in der Lage ist, eine schädliche Spannung aufrechtzuerhaltenaktuell.
    @Vadim: Strom wird durch Potentialdifferenz angetrieben.Das Material kann eine komplexe, nichtlineare, zeitabhängige Beziehung zwischen dem Strom und dem Potentialfeld haben (z. B. eine Funkenstrecke), aber wenn Ströme fließen, werden sie von $ \ Delta V $ angetrieben (selbst wenn der mtlist ein Supraleiter, dessen Strom durch eine temporäre EMK aufgebaut wurde).Dies funktioniert auch rückwärts: Wenn es ein $ \ Delta V $ gibt, gibt es einen Strom.Eine Quelle mit hohem V kann möglicherweise nicht den Strom treiben, der benötigt wird, um mich zu töten, nur weil das $ \ Delta V $ sinkt, sobald ich es berühre, möglicherweise aufgrund eines hohen internen R.
    @Lenzuola all dies wurde bereits in meinem Beitrag und diesem Thread besprochen ... in einer strengeren physischen Sprache.
    Jeff
    2020-03-26 18:49:34 UTC
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    Qualitativ: Der niedrige elektrische Widerstand von Stromleitungen bedeutet, dass zwischen zwei eng beieinander liegenden Punkten der Leitung ein vernachlässigbarer Unterschied im elektrischen Potential besteht. Infolgedessen fließt kaum Strom durch einen (resistiven) Vogel auf der Leitung, und die überwiegende Mehrheit des Stroms fließt wie gewohnt durch die (leitende) Leitung.

    Quantitativ: Der Widerstandsverlust auf Hochspannungsleitungen beträgt typischerweise 0,5% pro 100 Meilen auf einer 765-kV-Leitung, was bedeutet, dass ein Vogel mit 10 Fuß Abstand auf der Leitung sitzt eine Spannung von ungefähr

    $$ \ frac {0,005 * 765,000 \ \ mathrm {V}} {100 * 1600 \ \ mathrm {m}} \ times 0,10 \ \ mathrm {m} \ ca. 0,0025 \ \ mathrm {V} $$ span>

    wird auf den gesamten Körper aufgetragen. Eine sichere Wette für den elektrischen Widerstand eines Vogels scheint $ 500 \ \ mathrm {\ Omega} $ span> zu sein, so dass der resultierende Strom durch den Vogel fließt wird

    sein

    $$ 0,0025 \ \ mathrm {V} / 500 \ \ mathrm {\ Omega} = 5 \ mal 10 ^ {- 6} \ \ mathrm {A} $$ span>

    durch den Körper des Vogels. Dem Vogel wird es gut gehen :)

    Das hilft.Ich war mir zwar nicht bewusst, dass sich der Potentialunterschied so verhält, denn wenn Sie beispielsweise Stromkreise im Haus anschließen, weiß ich, dass die Verkabelung im Vergleich zu anderen Kabeln möglicherweise lang ist - aber ich gehe davon aus, dass alle meine Steckdosen ~ 120 V liefern (in derUS) - warum ist meine kurzzeitige Verbindung in einem Teil des Hauses im Grunde die gleiche Spannung wie in dem anderen Teil, der 2x weiter entfernt ist?
    "Stromleitung mit 500 kV und einer Länge von 100 km" bedeutet nicht, dass entlang der Länge des Kabels ein Gefälle von 5 V / m vorliegt."Stromleitung" bedeutet eine Stromübertragungsleitung.An einem Ende befindet sich eine Stromversorgung (z. B. ein Kraftwerk) und am anderen Ende eine Last.Der größte Teil der Spannung fällt über die Last ab.Ich weiß nicht, wie hoch der tatsächliche Spannungsgradient entlang der Länge der Leiter in einer Langstrecken-Übertragungsleitung sein würde, aber ich schätze, höchstens ein paar Millivolt pro Meter.
    @SolomonSlow das macht Sinn, und ich habe es nicht in Betracht gezogen.Der tatsächliche Spannungsabfall pro Meter Stromleitung wäre also noch viel geringer.
    Zusätzlich zum Kommentar von @SolomonSlow besteht das Stromnetz aus Stromleitungen mit verschiedenen Spannungen, die durch Transformatoren verbunden sind, die die Spannung nach oben oder unten ändern.Im Kraftwerk kann die Spannung von 11 kV auf 500 kV umgewandelt werden, die dann viele hundert Kilometer durch das Übertragungsnetz fließt. Anschließend wird die Spannung auf 11 kV (Unterübertragung) für kleinere Entfernungen und schließlich auf 400 V (Verteilung) zum Stromnetz herabgesetztPrämisse.
    Der Leistungsverlust von @SolomonSlow aufgrund des Widerstands der Stromleitung wird normalerweise mit 5% angegeben.Wenn also 95% der Energie in der Last abgeführt werden, haben Sie 95% des Spannungsabfalls an der Last und 5% am Draht.Sie können also die Spannung zwischen den Füßen durch einen anderen Faktor von 20 teilen. (Nur sehr, sehr wichtige Zahlen.)
    @toolforger, Re, "dividiere ... durch einen anderen Faktor von 20."Äh.Im Vergleich zu was?Ich habe in meinem Kommentar zu dieser Antwort keine Zahlen angegeben.Obwohl ich in [einer anderen Antwort] (https://physics.stackexchange.com/a/538553/74763) vorgeschlagen habe, nur die [_ampacity_] (https://en.wikipedia.org/wiki/Ampacity) und dieWiderstand pro Längeneinheit des Leiters.Diese sind leicht zu finden [in Tabellen] (https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge#Tables_of_AWG_wire_sizes).Wenn Sie das tun, gehen die Versorgungsspannung und die Länge der Übertragungsleitung nicht einmal in die Gleichung ein.
    1E5 Ohm überschätzt wahrscheinlich den Widerstand des Vogels um zwei Größenordnungen.Und wie andere betont haben, beträgt der Spannungsabfall pro 10 cm, beispielsweise 1000 Ampere, der durch den 1E-6-Ohm-Widerstand fließt, der die Drahtstrecke ist, natürlich nicht 5 V, sondern 1/1000 Volt.
    Ich habe die Baseball-Zahlen verbessert und sie mit einigen Referenzen untermauert.Die Schlussfolgerung gilt natürlich immer noch, die Unterschiede heben sich größtenteils auf, so dass der Unterschied im Endergebnis nur eine Größenordnung beträgt.
    Mark H
    2020-03-26 18:53:27 UTC
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    Die Größe der Spannung im Draht bestimmt nicht den Strom durch den Vogel. Es ist der Unterschied in der Spannung zwischen den Füßen des Vogels. Wenn der Draht von einer 600-V-Quelle geladen wird, beträgt die Spannung zwischen den Vogelbeinen nicht 600 V. Die tatsächliche Spannungsdifferenz ist sehr gering. Die Vogelbeine berühren zwei Punkte auf dem Draht sehr nahe beieinander. Der Abfall von 600 V erstreckt sich über die gesamte Länge des Kabels von der Stromquelle zurück zur Stromquelle. Der Vogel müsste kilometerweit voneinander entfernte Teile des Drahtes berühren, um eine signifikante Spannung zu spüren. Der elektrische Draht ist auch ein guter Leiter, was bedeutet, dass sein Widerstand gering ist und die Spannung über jede Entfernung, die ein einzelnes Tier erreichen könnte, nur geringfügig abfällt.

    Um konkreter zu sein, schließen Sie eine 9-V-Batterie an eine Glühbirne mit zwei Drähten an. Der an den Pluspol angeschlossene Draht hat eine Spannung von 9V. Das gesamte Kabel hat eine Spannung von 9V. Dies bedeutet, dass Sie, wenn Sie ein Paar Voltmeter-Sonden an denselben Draht anschließen, eine Potentialdifferenz von Null messen, da beide Sonden das gleiche Potential messen. Nur wenn die Sonden Kontakt mit verschiedenen Drähten haben, messen Sie die 9-V-Differenz.

    Denken Sie daran, dass es Spannungsunterschiede sind, die Strom verursachen, nicht nur eine Spannungsmenge. Ich kann absolut sicher in einem 600 Fuß hohen Turm stehen. Ich bin nur in Gefahr, wenn ich von diesem Turm falle und 600 Fuß unter mir auf den Boden stoße. Wenn der Vogel auf dem Draht irgendwie gleichzeitig mit einer anderen Spannung den Boden oder einen anderen Draht erreichen könnte, würde er die volle Potentialdifferenz von 600 V spüren, da zwei Teile seines Körpers unterschiedliche Spannungen spüren würden, was einen Strom verursachen würde fließen.

    Ihre Parallelschaltung funktioniert, weil der erste Widerstand einen starken Abfall des elektrischen Potentials von einer Seite zur anderen verursacht. Wenn Sie also einen zweiten Widerstand parallel anschließen, gibt es eine Potentialdifferenz zwischen dem zweiten Widerstand. Der Vogel auf einem Draht ähnelt eher diesem Diagramm:

    Resistance diagram with bird

    Die Pluszeichen geben die konstant höhere Spannung am oberen Kabel an und die Negative geben die konstant niedrigere Spannung am unteren Kabel an. Nur wenn ein Widerstand eine positiv-negative Differenz überspannt, fließt ein Strom durch ihn. Der Vogelwiderstand oben, dessen Beine Teile des Drahtes mit identischen Spannungen berühren, wird von keinem Strom durchflossen. Der gesamte Strom fließt durch den Draht mit dem viel niedrigeren Widerstand.

    Der Vogel hat einen Widerstand von beispielsweise 1 M $ \ Omega $ span>, während der Draht zwischen den Füßen des Vogels einen Widerstand von beispielsweise 0,1 hat $ \ Omega $ span>. Berechnen Sie die Strommenge, die in einer parallelen Konfiguration im 1M $ \ Omega $ span> -Widerstand fließt.

    Dies hilft auch sehr, ich habe nicht bemerkt, dass wenn ich in der Konfiguration anschließe, Sie zeigen, dass ein Voltmeter Null anzeigen würde (obwohl es vollkommen sinnvoll ist)
    Auch Ihre Antwort hilft mir, ein VIEL besseres Gefühl dafür zu bekommen, und da ich dies mit Studenten besprechen muss, wollte ich sicher sein, dass ich dies kohärent tun kann
    Ich würde den Draht auch als eine große Anzahl von wirklich sehr kleinen Widerständen in Reihe betrachten.Der Vogelwiderstand ist dann ein hoher Widerstand, der parallel zu einem der winzigen Leitungswiderstände geschaltet ist.
    @DavidWaterworth Das funktioniert auch.
    @DavidWaterworth Mein Denken genau - siehe meine Antwort :-).
    Dmitry Grigoryev
    2020-03-27 20:02:53 UTC
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    Was für Vögel gilt, gilt auch für Menschen: Sie können einen Draht berühren, der einen erheblichen Strom führt, und Sie werden nicht geschockt, es sei denn, zwischen Ihnen und dem Draht besteht ein voltage-Unterschied:

    enter image description here

    Beachten Sie, dass die Spannung selbst keine Rolle spielt.Im Falle eines Erdschlusses kann es durchaus vorkommen, dass das "stromführende" (Hochspannungs-) Kabel sicher berührt werden kann:

    enter image description here

    Bilder stammen aus dem Artikel über Stoßstrompfad sub>

    Vögel haben eigentlich keinen viel höheren Widerstand als Menschen und sie werden genauso gut geschockt, wenn sie es schaffen, den Stromkreis für den Durchgang des Stoßstroms zu vervollständigen.

    Technisch gesehen sollte ein Mann, der ein stromführendes Kabel berührt, beispielsweise an seiner freiliegenden Verkabelung zu Hause, beispielsweise bei der Installation einer neuen Deckenleuchte, normalerweise auch nichts fühlen?Weil das normalerweise nicht der Fall ist.
    @Gnudiff Das Problem ist AC.Jeder Kontakt wechselt zwischen Spannungen mit hoher Frequenz.Wenn Sie also theoretisch einen Kontakt für sehr kurze Zeit genau im richtigen Moment berühren würden, wären Sie nicht schockiert.
    @Paul, aber die Hochspannungsleitungen verwenden auch Wechselstrom?
    Vor allem ja.Ich bin kein Experte in diesem Bereich, aber meines Wissens besteht der Hauptvorteil von Wechselstrom darin, dass Sie über große Entfernungen weniger Strom verlieren.
    @Gnudiff Wenn Sie DC in Ihrem Haus haben, werden Sie definitiv nichts fühlen.Die Bilder, die ich gepostet habe, enthalten Gleichspannungsquellen, keine Wechselstromquellen.Gleichstromleitungen [existieren] (https://en.wikipedia.org/wiki/HVDC) und sie haben ** geringere ** Leistungsverluste im Vergleich zu Wechselstrom.Das Berühren eines stromführenden Wechselstromkabels ist möglich, wenn Sie einen Faraday-Anzug tragen (so werden kritische Wechselstromleitungen unter Spannung repariert).
    @DmitryGrigoryev, aber Vögel berühren Wechselstromkabel.
    Phil Frost
    2020-03-30 01:14:33 UTC
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    Angenommen, ein Vogel hat einen Widerstand von 1 MΩ. Ein 600-V-Draht würde immer noch 0,6 mA durch das Tier führen.

    Dies ist der Kern Ihres Missverständnisses. Es gibt zwei oder mehr Drähte, die aus dem elektrischen Generator austreten. 600 Volt sind die Differenz des elektrischen Potentials zwischen ihnen, keine Eigenschaft eines der Drähte selbst.

    Der Vogel macht einen Stromkreis nicht zwischen den beiden Drähten, sondern zwischen zwei Abschnitten desselben Drahtes. Während es in der Tat einen sehr kleinen Unterschied im elektrischen Potential zwischen zwei Abschnitten des Drahtes gibt, da der Widerstand der realen Leiter ungleich Null ist, wird das Energieversorgungsunternehmen immer einen Draht verwenden, der schwer genug ist, um dieses elektrische Potential sehr klein zu halten, da es einen Energieverlust beim Erhitzen des Kabels darstellt Draht, anstatt an Kunden geliefert zu werden.

    Sie können einige einfache Experimente durchführen, um dies selbst mit einer Batterie und einem Voltmeter zu veranschaulichen. Sie werden feststellen, dass das Voltmeter zwei Leitungen hat, da die Spannung eine elektrische Potentialdifferenz ist und zwei Punkte erforderlich sind, um eine Differenz zu messen. Versuchen Sie, eine Glühbirne oder eine LED und einen Widerstand an die Batterie anzuschließen und die Spannung zu messen, wenn das Messgerät parallel zur Batterie an zwei Enden desselben Kabels angeordnet ist.

    Alex
    2020-04-01 07:39:17 UTC
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    Der Vogel sitzt am Terminal der Quelle, solange der Vogel nicht mit dem Boden verbunden ist.Der Widerstand des Vogels ist so hoch im Vergleich zum Widerstand des Drahtstücks zwischen seinen beiden Beinen, mit dem der Vogel parallel ist.

    Acccumulation
    2020-03-29 01:08:44 UTC
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    Das heißt, ein Vogel, der seine Füße auf einen Draht fallen lässt, schließt keinen Stromkreis zwischen zwei verschiedenen Potentialen ab.

    Das stimmt nicht. Wenn ein Draht beispielsweise 10 kV über einen Kilometer führt, führt er 10 V über jeden Meter oder 10 mV über jeden mm.

    Es ist nicht klar, was Sie hier fragen.

    Passiert das? Der Widerstand des Vogels ist groß genug, dass der aufgenommene Strom klein ist?

    Ja. Der Vogel hat nicht nur mehr Widerstand pro Länge, sondern der Weg der Elektrizität durch ihn ist auch länger: Der Draht verbindet zwei Punkte in einer fast geraden Linie, sondern die Elektrizität, die durch den Vogel fließt, muss sein Bein hochgehen über den Körper und das andere Bein hinunter.

    Ein 600-V-Draht würde immer noch 0,6 mA durch das Tier führen.

    Spannung bezieht sich auf die Änderung des elektrischen Potentials. Jede Spannung ist eine Differenz zwischen dem elektrischen Potential; Es gibt keine absolute Spannung. Wenn eine Steckdose mit 120 V gekennzeichnet ist, bedeutet dies, dass die Differenz zwischen den beiden positiven und negativen 120 V beträgt. Jede Spannung erfordert zwei Punkte; sonst macht es keinen Sinn, von einem "Unterschied" zu sprechen. Die Aussage "600-V-Draht" ist nur dann sinnvoll, wenn sie als Abkürzung für etwas anderes verwendet wird, z. B. "ein Draht, der zwei Klemmen mit einem Unterschied von 600 V zwischen ihnen verbindet". Es sind die Klemmen, nicht der Draht, der die Spannungsdifferenz aufweist. Sie können keinen bestimmten Punkt im Kabel betrachten und 600 V messen. Wenn Sie ein Voltmeter nehmen und beide Leitungen an denselben Punkt anschließen, würde es 0 V registrieren, unabhängig davon, wie viel Spannung an der Leitung anliegt Schaltung als Ganzes.

    Wenn Sie also 600 V zwischen dem Kraftwerk und einem Haus haben und ein Vogel auf dem Draht ist, der sie verbindet, sind die 600 V nicht relevant, da der Vogel das Kraftwerk und das Haus nicht verbindet.

    Eine Analogie für Elektrizität ist Wasser. Die Spannung ist analog zur Höhe. Wenn Sie einen Fluss haben, der 1000 km lang ist und während des Flusslaufs die Höhe um 1000 m abnimmt, muss jedes Kilogramm Wasser im Verlauf des Abflusses 1000 m * 9,8 m / (s ^ 2) * 1 kg Energie freisetzen der Fluss. Wenn Sie jedoch eine Wassermühle bauen und einen Seitenkanal ausschneiden und einen Teil des Wassers durch Ihre Wassermühle fließen lassen, erhalten Sie nicht die 1000 m * 9,8 m / (s ^ 2) * 1 kg Energie pro kg Wasser, denn dieser Höhenunterschied von 1000 m gibt an, wie stark das Wasser im Verlauf des gesamten Flusses abfällt und nicht wie stark es in Ihrem Seitenkanal abnimmt.

    Ich lese immer, dass der Vogel (oder die Person) geerdet sein muss, damit der Stromkreis vollständig ist

    Das würde einen sogenannten "Verschiebungsstrom" verursachen. Der Verschiebungsstrom ist dort, wo es keinen Stromkreis im normalen Sinne gibt. Normalerweise bewegt sich in einem Stromkreis die Ladung um den Stromkreis herum, aber der Strom in einem beliebigen Teil entspricht dem Stromausgang, sodass keine Nettoladungsbewegung erfolgt. Im Verschiebungsstrom gibt es eine Nettoladungsbewegung von einem Ort zum anderen. Da dies erfordert, dass ein Objekt Ladung hält, hängt es von der Kapazität ab, wie viel Verschiebungsstrom möglich ist. Es gibt einen Verschiebungsstrom, wenn der Vogel auf dem Draht landet, aber da die Kapazität des Vogels nicht sehr groß ist, ist der Verschiebungsstrom klein. Die Kapazität des Bodens ist jedoch so massiv, dass der Strom nahezu unbegrenzt weiterlaufen kann. Ein Stromschlag kann also auftreten, wenn Sie zwei Klemmen mit einer Spannungsdifferenz anschließen oder die Masse mit einer Klemme mit einer Spannungsdifferenz zur Masse verbinden.

    neel g
    2020-03-26 18:38:50 UTC
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    Ich bin möglicherweise nicht sehr berechtigt, den Teil der Physik zu beantworten. Der Grund, warum Vögel keinen Strom leiten, ist jedoch eher naiv. Die Füße bestehen aus einem harten natürlichen Material, das überhaupt keinen Strom leitet.

    Die Füße und Zehen eines Vogels bestehen hauptsächlich aus harten Sehnen und Knochen.Die Füße haben nicht sehr viele Nerven, Blutgefäße oder Muskeln.Dies ermöglicht es einem Vogel, auf kalten Metallstangen zu landen oder bei sinkenden Temperaturen auf Eis zu laufen ... und auch auf Strommasten und Drähten zu sitzen, die eine hohe Spannung führen.

    Ihr Konzept der Physik mag richtig sein oder auch nicht, aber die grundlegende Antwort auf Ihre Frage lautet, dass die Füße von Vögeln sehr stark sind. Insulators, daher fließt kein Strom durch sie.Daher ist es sinnlos, Konzepte der Physik anzuwenden, wenn der Strom einfach nicht fließt ...

    Woher kommt dieses Zitat überhaupt?Es scheint ganz falsch.Ich bin mir verdammt sicher, wenn ein Vogel seine beiden Beine mit unterschiedlicher Spannung auf zwei verschiedene Drähte legt, fließt Strom durch ihn, der Widerstand würde den Strom nicht vollständig stoppen.
    Das ist Unsinn.Die Füße des Vogels leiten Elektrizität, und das Material in Anführungszeichen benötigt entweder ein sehr starkes Zitat oder sollte nicht in Anführungszeichen stehen.
    Perfekte Isolatoren sind sehr selten, aber es ist wahrscheinlich etwas Wahres daran.Vogelklauen können einen sehr hohen elektrischen Widerstand haben, verglichen mit einem menschlichen Fuß.Der Stromfluss durch sie wäre dann bei gleicher Spannung proportional geringer.Außerdem ist ein elektrischer Strom von Hand zu Hand aufgrund des Strompfades und der Position unseres Herzens schlechter als von Fuß zu Fuß.Ich stimme zu, obwohl das Zitat irreführend ist
    * Alles * leitet Strom, wenn Sie genug Volt darauf werfen.
    Eine * Person * könnte den Draht auf die gleiche Weise greifen und völlig unversehrt sein.Der Spannungsabfall an einem so kurzen Stück hochleitendem Draht beträgt nur etwa 1 mV.Zusammen mit dem Widerstand eines Menschen von 1000 Ohm (wenn er klatschnass ist) würde er einen Strom von 0,001 mA spüren, was deutlich unter dem Bereich "nicht wahrnehmbar" in der Tabelle unter https: // en liegt.wikipedia.org/wiki/Electrical_injury.Selbst wenn Sie Ihre Arme so weit wie möglich ausbreiten (~ 70-facher Spannungsabfall), können Sie ein leichtes Kribbeln spüren.Wer oder was den Draht greift, spielt keine Rolle - es kann sich um einen Vogel, ein Eichhörnchen oder eine Person handeln, alle sind in Sicherheit.
    Ich habe den größten Teil dieses zitierten Abschnitts unter http://projectbeak.org/adaptations/feet.htm gefunden, aber die Behauptung nach den Auslassungspunkten scheint vom Antwortenden hinzugefügt worden zu sein.
    @Nij "Unsinn" ist ein starkes Wort.Wenn die Füße und Beine des Birdies sowie der Draht, auf dem er sitzt, geleitet würden, würden sie den Strom brüderlich teilen und 500 Ampere würden durch ihn fließen.Dies kann zu Vorhofflimmern führen.(Ich dachte zuerst, dass Birdie verdunsten würde, aber das ist natürlich bei einem gut leitenden Vogel nicht mehr der Fall als bei einem gut leitenden Draht: Beim Übergang geht nicht viel Energie verloren.)
    "Daher ist es sinnlos, Konzepte der Physik anzuwenden, wenn der Strom einfach nicht fließt" - Überhaupt nicht.Die Gesetze der Elektrizität gelten perfekt für einen Vogel, der ein perfekter Isolator ist.Insbesondere besagt das Ohmsche Gesetz, dass der Strom Null ist, wenn der Widerstand unendlich und die Spannung endlich ist.
    Sagen Sie der NASA nicht, wir wollen nicht, dass sie die Vogelpopulation dezimieren, um ihre Füße für diese Weltraumtechnologie zu nutzen!


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