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miércoles, 4 de julio de 2007

Plantas que atraen la electricidad, ¡uuuh! ¡qué miedo!

Extracto de una noticia de "El Pais":
Detectados casos de lipoatrofia en la nueva sede de Telefónica en Madrid
[...]
la empresa ya había tomado medidas[...]Entre esas medidas está la de aumentar la humedad por encima del 40% en todos los edificios del Distrito C[...]
Entre ellas, poner tiras de poliuretano en las partes metálicas de las mesas, poner una toma a tierra desde la parte metálica de las mesas, aumentar la humedad relativa hasta el 50%, cambiar las sillas de trabajo por unas preparadas para la electricidad estática y poner cactus y otras plantas que atraen la electricidad.[...]

Con dos cojones. Los cactus atraen la electricidad. Esto no es nuevo, se lo cree mucha gente. Yo había oído otra versión, pero supongo que en el maravilloso mundo de "mientras use palabrejas tecnicas y ponga cara de saber que digo, todo vale: el traje del emperador es precioso". Lo que se dice es que poniendo un cactus cerca de un monitor de ordenador, se absorben las radiaciones malas. Debe ser que curva el espacio tiempo, diferencia la radiación electromagnética visible de la "maligna", absorbe la maligna, y deja que la luz "buena" siga en línea recta, como suele hacer en la naturaleza.
Supongo que será porque tienen pinchitos y se parecen a pequeños pararrallitos. Me recuerda a una historia que contaba Feynman, a propósito de la pseudociencia (en el libro "¿Está usted de broma señor Feynman?"):
"Hay en los Mares del Sur gentes que adoran a los aviones de carga. Durante la guerra mundial vieron cómo los aviones de transporte aterrizaban en sus islas, cargados de magníficos materiales, y quieren que ahora ocurra otro tanto. Y han preparado pistas de aterrizaje con hogueras señalizadoras a los lados; han construido cabañas de madera que remedan la torre de control, en la que se sienta un hombre -el controlador de vuelo- con unas piezas de madera en la cabeza -los auriculares- y de la que sobresalen largas varas de bambú -las antenas- con la esperanza de atraer otra vez a los aeroplanos. Se están esmerando. La forma es perfecta. Todo tiene el mismo aspecto que tenía antes. Pero no funciona. Los aviones no aterrizan."

Las plantas no atraen la electricidad. Eso es absurdo. Quizás pueda que ayuden a controlar la humedad, y por lo tanto faciliten que no aparezca la electricidad estática, pero no atraen a la electricidad. ¿Cómo se supone que lo hacen? ¿Crean un campo electromagnético a su alrededor?
Aquí hay varios errores de base, supongo que la gente piensa que la electricidad es algo que flota o que se mueve por el aire. No deben conocer los cables de corriente y los enchufes. A lo mejor se confunde al ver que los rayos van del cielo a la tierra, y piensan que hay rayos invisibles pululando en los edificios inteligentes.
Aún suponiendo que realmente se refieran a ondas electromagnéticas (luz, calor, etc.) y suponiendo que un cactus pueda aborber esa radiación, debería ser un cactus enorme, y habría que ponerlo delante del monitor.
En resumen, la electricidad estática cirula por el aire, a pesar de que el efeco de ésta enfermedad se produce a unos 70 cm del suelo (bajo el cual circula electricidad de los cables eléctricos y las redes de comunicaciones), poniendo un cactus encima de la mesa, se desvía la electricidad, que se ve atraída (textualmente) por el cactus y éste la absorbe. ¡Por favor!, ¡pensemos un poco, que no duele!
Seguro que parte del problema está en que la idea es muy bonita. La naturaleza es buena, por definición, por eso nos protege de las radiaciones artificiales malignas. Esto es parte de lo que tenemos en mente, gracias sobre todo a la publicidad. Pues la electricidad está en la naturaleza, y la radiactividad. Los peores venenos que existen se dan en la naturaleza, y los cactus no atraen a a la electricidad.


Propongo un experimento. Podemos disparar dos haces láser cerca de un cactus y ver cómo influyen en la desviación de los haces la presencia de ese cactus. El efecto debería ser a distancia, no vale poner el cactus en medio del haz de luz. En éste caso se puede probar su efecto sobre la radiación electromagnéticca, pero también hay que probarlo sobre la electricidad. Para poder enviar electrcidad de un pnto a otro sin usar cables y sin contacto, podemos usar un generador de Van der Graaf, que genera electricidad estática con una gran diferencia de potencial, sin riesgo para la salud. Se pone un cactus cerca, y se observa cómo se atrae la electricidad.

lunes, 7 de mayo de 2007

¿Cuánto dura una pila recargable?

¿Qué significa que una batería recargable es de 2500mAh? ¿Cuánto dura una batería en mi cámara de fotos digital? ¿Cuánto en mi reproductor de mp3?
Las unidades ingenieriles de mAh son una forma de expresar el consumo muy extendida para dispositivos de corriente continua. Los mAh indican la cantidad de miliamperios hora que dan. Si una batería puede cargar 1000 mAh, durará 5 horas en un dispositivo que consuma 200 mA por hora, o 10 horas en uno que consuma 10mA en cada hora s decir, hace referencia al cantidad de "Amperios-hora" que puede dar.
Este tipo de unidades ya se usan tradicionalmente para indicar el consumo; los kilowatios-hora.
Ahora bien, conociendo la capacidad de las baterías o pilas recargables, ¿cómo sabemos cuántos durará?
Para hacernos una idea, una cámara réflex autofoco consume unos 900mA en una foto de medio segundo de duración, usando el fotómetro, enfocando, levantando el espejo y el obturador. El problema está en que en una cámara digital es muy dificil calcular cuánto consume. Depende de si usas flash, el tiempo de exposición, la intensidad del LCD, ...
En el caso de un reproductor de Mp3, el consumo es de unos 100mAh (Ipod). Un portátil consume unos 1000 o 2000 mAh.
Como los fabricantes no suelen aportar datos sobre consumos, hay poco que se pueda hacer. Lo que si que funciona siempre es que una batería de 2000 mAh dura el doble que una de 1000mAh en el mismo dispositivo y las mismas condiciones de uso, si está bien cargada.

Por cierto, para terminar y aunque no tenga mucho que ver, tened en cuenta que los aparatos eléctricos conectados esperando a ser activados (lo que se llama en inglés "stand-by") consumen. Aquí pongo el consumo en Watios-Hora:

  • Televisor: 3-20.
  • Video: 6-20.
  • Minicadena de alta fidelidad: 5-20.
  • Telefax: 3-30.
  • Contestador telefónico: 1-5.
  • Decodificador de Canales de pago: 20.
  • Antena parabólica: 20.
  • Teléfono inalámbrico: 2-5.
  • Teléfono TRAC: 9.
  • Radio-reloj despertador: 1-3.
  • Radiocasete: 2-6.
  • Impresora de chorro de tinta: 3-25.
  • Impresora láser: 3-50.
  • Relojes electrónicos de microondas: 2-4.
  • Cafeteras, termómetros de neveras: 2-4.
  • Luz halógena: 3.
  • Cargador de pilas níquel-cadmio: 1-3.
  • Radio: 1-2.
  • Cepillo de dientes eléctrico: 1-2.
  • Fuente de alimentación de emisoras: 2-25.
  • Circulación de calefacción: 100.
  • Regulación de caldera: 10.

viernes, 4 de mayo de 2007

Lo que mata es la intensidad


Hemos visto en muchas películas (por lo menos yo) situaciones en las que el protagonista debe desconectar algo, teniendo mucho cuidado, porque justo cerca del botón de desconexión hay 25.000 Voltios. Normalmente los Voltios están lozalizados en un único cable, o al tocar una rejilla de metal, o algo parecido. Lo que nunca se ha visto es que el protagonista diga: "¿Y cuantos Amperios, oiga?".
Creo que ya se sabe que lo realmente importante a la hora de morir es la intensidad de la corriente que te recorre. Ésta magnitud indica la cantidad de energía que recorre el cable de nuestra instalación. Por supuesto, la diferencia de potencial está relacionada con la intensidad. A un mismo sujeto con una resistencia determinada, cuanto mayor sea el voltaje, mayor será la intensidad.
¿Cuanto resistimos? (je) Depende, claro. La piel tiene una resistencia de entre 1.000 y 1x105 Ohmnios. Pero la resistencia total depende de la ropa, el calzado, etc.
pero: ¿Cuanta intensidad "resistimos"?. También depende, pero los efectos son:

  • Menor de 1 miliamperio: No se nota nada.
  • De 2 a 3 miliamperios, sensación desagradable de sacudida.
  • Superior a 16 miliamperios, contracción potente de los músculos. El accidentado puede quedar "agarrado" o ser "expulsado". Por ello al cortar la corriente, cesa la contracción de los músculos y el accidentado puede caer.
  • Más de 80 miliamperios, fibrilación ventricular.
  • De 3 a 4 amperios el sistema nervioso central se inhibe y no se recupera a no ser que se corte la corriente.
  • Más de 4 amperios, daños en órganos internos.
Si quereis saber más, visitad éste sitio.
Ahora hay que hacerse otra pregunta. En la vida, ¿cuántos amperios nos rodean? Se conocen los voltajes: en casa hay 220V, las pilas son de 1,5V, etc. Repito: ¿cuántos amperios?
Una batería de coche proporciona unos 2A, en casa podemos llegar a tener hasta uno o dos amperios. Los cables de los hornos y de las vitrocerámicas soportan del orden de un amperio, y son los dispositivos que más necesitan.
En resumen, hacemos bien poniendo protecciones a los enchufes para que los niños no metan los dedos.