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隔着衣服会触电吗 触电是什么现象 触电的原理是什么?

2022-07-21 09:50:58 来源:经济头条

会不会触电,关键是要看触电者所穿衣服,是否是绝缘体,一般来说,棉质的与化纤的,均是良好的绝缘体,假如在推动触电者的过程中,接触的只是衣服,而未接触触电者的皮肤,就不会在施救者身上形成电压,因此也就不会形成电流回落,不会触电。但是,为了安全起见,应该先切断电源,再援以施救。

触不触电,要看满足两个条件,第一看是否形成电流的回路,其次看这个电流回路中是否有断点,隔着衣服会不会触电关键是要看触电者所穿衣服,是否是绝缘体,一般来说,棉质的与化纤的,均是良好的绝缘体,假如在推动触电者的过程中,接触的只是衣服,而未接触触电者的皮肤,就不会在施救者身上形成电压,因此也就不会形成电流回落,不会触电。但是,为了安全起见,应该先切断电源,再援以施救。

衣服是否绝缘要看衣服的的材料和厚薄,衣服如果带有金属的成分或不够干燥或布料带有导电性能等都有可能导致触摸带电人体外表衣服的人触电。

所以最好不要直接去触碰带电人体的体表,如果情况紧急需理智的用间接的办法:比如用不导电的物品推开触电人体和电源之间的物理接触;迅速切断电源开关等安全的办法。

原理介绍

人体组织中有60%以上是由含有导电物质的水分组成,因此,人体是个导体,当人体接触设备的带电部分并形成电流通路的时候,就会有电流流过人体,从而造成触电。触电时电流对人身造成的伤害程度与电流流过人体的电流强度、持续的时间、电流频率、电压大小及流经人体的途径等多种因素有关。

人体为什么会导电?因为人体中含有大量的水分子以及金属粒子,尤其是血液中铁元素含量最多。另外还包含了许多其它微量的金属和非金属物质粒子。也可以这样说,人体主要是由碳水化合物组成的大化学分子有机体。如果人体接近电场的两个正负端点时,人体中的导电粒子就会在电场力的作用下形成电子流。 我们知道,金属元素的原子最外层电子会受到电场力的激发作用而脱离原子核的电场束缚而溢出轨道,也就形成了电子的游离态。此时,失去电子的核外电子轨道就会出现空穴,因为电场的正端呈现为正电位,电子呈现为负电荷,所以电子就会向正电位端移动。在电场作用下,电子的溢出和电子轨道的空穴是连续产生的,而其它溢出的电子则会在原子核电场力的引力下前来补穴,补穴后又会受电场的激发而继续出现空穴。这样,也就同等于原子的空穴在移动,电子的不断溢出,又不断的形成空穴。在我们的物理教科书中,已经讲明了导体的导电是由于原子的空穴移动形成的电子流。简单说来,导体中的电子流就是由金属原子核外层电子的漂移而形成的空穴移位。电子的漂移方向为正电位端,而原子中的空穴再由下一个原子中的电子来补穴,也形同于原子的空穴在向电场的负端移动,这也是电工学中所表述导电回路中的电流流动。

人体中的电流运动方式较为复杂,因为人体不是纯导电体,身体中的水分子一般来讲不参加导电,但在高电场的作用下也会激发水分子成为电离子而导电,对于一般电场来说,只有水中的杂质和金属部分参与导电,所以人体导电就会破坏人体细胞的分子结构。不论是金属导电还是生物细胞导电都会产生电子移动中的能量释放,电子在流动过程中的能量释放则会以热作用形式表现出来。当金属导体中的电子流在移动时导体会发热。而人体细胞和植物细胞被电场施加电场力形成电子流后会破坏原细胞中的化学分子结构出现细胞在热作用下的死亡状态。上述已经讲过关于导体中原子的核外电子受激发溢出以及电子的空穴补位问题,在金属原子的核外电子溢出和电子补穴过程中会释放出一定的能量,并以热辐射的形式通过金属的表面向空间散发。

如果通过人体的电流小于其细胞所承载的强度时,人体细胞只会将这种状态传递给大脑,使人感觉到一阵痉挛或麻嗖嗖的触电感,此时并不会伤害到人体细胞。人体在一般的情况下,可承受20毫安以下的交变电流和直流电在50毫安以下。如果触电的持续时间过长,即使是电流小到8毫安左右,也可使人死亡,即便是生命没有受到死亡的威胁,但也会导致人体和脑部的的重创从而留下永不恢复的后遗症。我们人体的电阻一般是在一千欧姆左右,行业规定交流安全电压的上限为42伏特,直流的电压上限为72伏特。当人体被电击后会形成三种伤害,其一是身体中电子流动的热作用,其二是电子的流动会破坏细胞的化学分子结构而形成化学性伤害,其三是由于电子流动形成的磁场对细胞分子产生机械震荡式损伤,另外也包括人体与其它物体的撞击等非安全性的伤害等因素。

人体一旦遇到强电流通过或人体细胞中的导电元素全部参与导电时,其身体中的大化学分子就会彻底的解体而致使生命终结。这种状态会出现在超过安全电压的情况下,电压越高对人体细胞的伤害作用越大,当电压在数万伏特以上或者是在数亿伏特的雷电场中,人体的细胞会完全的被碳化。我们每年都会看到有人被电击伤或被电击死,尤其是高压输电网络和夏季的雷电最危险。由于超高压和强电荷的作用,不只是我们人类面临的灾难问题,就连人类高大的建筑物和树木植物类都难以逃脱强电场力给它们带来的毁灭。