¿Un EMP afecta los circuitos a través de los cuales no pasa la electricidad, por ejemplo, un automóvil o un dispositivo que está apagado?

No lo creo. Un pulso electromagnético inducirá voltajes a través de cualquier bucle de cable, cuanto mayor sea la tasa de cambio del flujo magnético (cantidad de campo magnético que cambia dentro de un bucle de cable), mayor será el voltaje inducido a través del bucle y, por lo tanto, mayores corrientes fluyendo a través del bucle. Si tiene grandes corrientes que fluyen dentro de un dispositivo, puede quemar componentes. El fusible no ayudará porque fue diseñado para limitar la corriente en un puerto, pero podría haber muchos bucles dentro de un circuito dado en un dispositivo independiente del fusible, por lo que cada uno sentirá el EMP y los voltajes inducidos de forma independiente.

Lo que debe hacer es rodear el dispositivo en una jaula de Faraday, esto se debe a una propiedad fundamental de las superficies conductoras cerradas (como los metales); esto se enseña en cursos introductorios de electromagnetismo. Lo que sucede es que cuando un campo electromagnético externo intenta penetrar en una superficie conductora cerrada , separa las cargas positivas y negativas dentro de la superficie cerrada, los campos eléctricos comienzan con cargas positivas y terminan en cargas negativas, por lo que el acto mismo de separar esas cargas produce un campo eléctrico en la dirección opuesta para oponerse al campo EM penetrante, y los efectos se cancelan, por lo que no habrá campo EM neto dentro de la jaula para hacer daño.

Lo que acabo de decir es una especie de imagen estática, introductoria para simplificar. Hay muchos otros factores, como el tipo de material conductor, el tamaño de la jaula, etc. Más importante (creo) es la longitud de onda del pulso EM. Si los espacios en la jaula de Faraday son demasiado grandes para la longitud de onda, pueden entrar y aún freír el dispositivo.

Un EMP inducirá corrientes eléctricas en los circuitos, por lo que incluso si se han eliminado de sus fuentes de energía, la corriente fluirá. Efectivamente, los circuitos se convierten en el devanado secundario de un transformador.

Este efecto siempre está ahí, los campos eléctricos siempre generan corrientes en los circuitos. Debido a que los campos tienen poca energía y provienen de múltiples fuentes, las corrientes generadas son diminutas y tienden a cancelarse entre sí.

Un EMP solo produce un pulso instantáneo grande de un campo eléctrico que induce grandes corrientes en el circuito que no se cancela. Esto puede protegerse colocando supresores de voltaje transitorio de tamaño suficiente en los circuitos que dirigen la corriente de regreso a tierra. Si la corriente no se redirige, quema rastros, abre puertas y generalmente causa estragos.

Míralo de esta manera: Probablemente has experimentado un choque menor al tocar un objeto de metal, y las condiciones eran las correctas.

Pero las chispas no volaron cuando tocaste el objeto. No, volaron justo ANTES de que lo tocara, saltando la brecha entre usted y lo que estaba a punto de tocar. Lo que tocó no fue necesariamente una pieza de equipo eléctrico o un cable, podría haber sido un pomo de la puerta.

Lo mismo con EMP. El pulso no tiene ninguna atracción especial para operar circuitos eléctricos, simplemente viaja hacia y a través de cualquier cosa que pueda conducir corriente.

Sucede que incluye circuitos eléctricos. Y donde esos circuitos son muy pequeños, como es el caso de los dispositivos electrónicos, puede ocurrir un gran daño en el nivel subminiatura de los componentes.

En una palabra: zap.

Espero que ayude.

Pffft! Crepitar. Maricón.

Posiblemente. EMP puede dañar casi cualquier cosa que contenga electrónica y conductores. Para minimizar el daño, apagar la energía es una estrategia para reducir la probabilidad de daño por EMP. Las características de diseño se utilizan para minimizar el impacto EMP en el espacio y los sistemas militares.

En los Estados Unidos, los expertos militares y científicos quedaron asombrados por la detonación de una bomba H de 100 millones de toneladas por parte de Rusia. Estaban considerando el uso de explosiones nucleares de gran altitud para generar EMP lo suficientemente grandes como para interrumpir los sistemas de energía, naves espaciales, aviones y enlaces de comunicación.

Conduje hacia el oeste por la I-70 de EE. UU. Hacia Denver hace varios años cuando ocurrió un aguacero feroz. ¡Un rayo golpeó la carretera a unos 100 pies frente a mí y mi auto murió! jajaja Me senté allí unos segundos y pude llegar al hombro antes de que se me acabara el impulso. Apagué la llave, las luces y todo y me senté allí preguntándome qué hacer a continuación: ¡me entró el pánico! A mi esposa se le ocurrió la brillante sugerencia de que intentara reiniciar el motor LOL. Lo hice, y continuamos viaje. Esto nunca sucedió antes o después, y concluí que debe haber sido EMP desde el rayo.

Elimine la corriente eléctrica y tendría muchas más posibilidades de sobrevivir. Por ejemplo, un automóvil en un garaje que no tiene una batería o cualquier otra fuente de energía conectada debe estar bien.

Cuando eras niño durante el verano, ¿te dijeron tus padres que desconectaras el televisor y otros dispositivos electrónicos cuando parecía que se acercaba una tormenta? Mismo concepto

Si. El EMP causa daños al crear un gran campo eléctrico que se recogerá en los cables y se conducirá de regreso a las entradas y salidas de los dispositivos electrónicos.

Estoy hablando de terminales de antena, terminales de altavoces, enchufes de micrófono, cables USB, cables de alimentación, cables de video, cualquier cableado o conectores expuestos conectados al equipo. Eliminará permanentemente las etapas de entrada y salida con un pulso abrumador de voltaje.

No. El pulso electromagnético induciría una corriente en los circuitos y freiría sus dispositivos, tanto si estaban encendidos como si no.

Básicamente, un pulso electromagnético es solo una cantidad masiva de radiación electromagnética que viaja a través del aire. Esta radiación consiste en fotones.

Cada fotón tiene una cierta cantidad de energía, que se puede medir por su frecuencia (longitudes de onda en el tiempo).

También hay un material que resuena a la misma frecuencia. Para la mayoría de las radiaciones, este es un metal. Al golpear el metal, el fotón transfiere su energía al metal, lo que induce una carga eléctrica.

Con suficientes fotones, esta carga se acumula hasta el punto en que puede ‘escaparse’ del circuito. Se acumula hasta el punto donde sobrecalienta el cable o salta por el aire a otro lugar.

En este punto, el calor comienza a acumularse y eventualmente derrite pequeños componentes en el dispositivo. Con los circuitos modernos cada vez más pequeños, nos volvemos más y más susceptibles a los pulsos electromagnéticos.

Si el dispositivo está encendido o no, hace muy poca diferencia.

si. Una huelga EMP es básicamente como un efecto transformador en un circuito. Vemos esto en formas más pequeñas como un rayo: la mayoría de las veces los rayos no golpean una casa o circuito directamente porque 1000000000V simplemente derretirá una casa al suelo. En su lugar, se inyecta principalmente un pico masivo en el cableado del circuito, y superará un interruptor de alimentación o incluso se desconectará todo muy fácilmente simplemente saltando la brecha o generando EMF en el circuito a través de un transformador interno o un condensador lineal o similar. La única forma real de proteger los circuitos de un EMP es encerrarlos en una caja con conexión a tierra (blindaje) que está más allá de la amplitud del pico EMP.

Si puede drenar energía a tierra más rápido de lo que se puede superar el circuito, su circuito sobrevivirá, el blindaje también se puede superar dependiendo del nivel y la energía que es capaz de disipar.

Sí pueden, pero depende.

Los experimentos EMP en electrónica han tenido resultados variables. Tienden a afectar más a los equipos con cableado más largo, por lo que la red eléctrica en sí se verá muy afectada.

Es probable que todo lo que esté enchufado y no protegido por un protector contra sobretensiones se rompa, e incluso con un protector contra sobretensiones podría estar encendido o no.

Sin embargo, incluso cosas tan grandes como un automóvil tienen resultados mixtos, vea Efectos EMP en los vehículos. Básicamente, a menudo hay una falla de bloqueo, pero se puede solucionar simplemente reiniciando su automóvil. La electrónica en los automóviles a menudo no se ve afectada en los experimentos.

Es poco probable que un dispositivo como un iPhone o una tableta, que no esté enchufado para recargar, se vea afectado. Son demasiado pequeños para ser golpeados por un EMP, suponiendo que el EMP no sea lo suficientemente fuerte como para afectar a los seres vivos.

Los relojes son demasiado pequeños para verse afectados por un EMP. El EMP afecta todo lo que ves en Ciencia Ficción es sobre todo fantasía. Las EMP no son tan poderosas como la cultura pop las exagera.

Podría por inducción.

Un día conducía con un viejo teléfono de escritorio (¿de los años 80?) Que utilizaba una bobina de alambre en el timbre. Cuando conduje bajo las líneas de alta tensión de larga distancia desde una central eléctrica cercana, sonó el teléfono. El teléfono no estaba conectado a ninguna fuente de energía y simplemente estaba metido en una caja en la parte trasera del automóvil, pero la radiación electromagnética de la línea de transmisión de 350 kV fue suficiente para inducir un campo en la bobina y tocar el timbre. Encontré el evento lo suficientemente notable como para conducir de un lado a otro para ver si la velocidad o la dirección tenían algún efecto. (La velocidad no pareció afectarla de una forma u otra, pero descubrí que acercarse a los cables en un ángulo de 90 ° parece ser más confiable para tocar el timbre).

Ahora, si el EMR de fondo fuera suficiente para inducir un campo magnético en algo tan insensible como un teléfono viejo, imagine lo que haría un pulso electromagnético en la electrónica sensible.

Pulso electromagnético – Wikipedia

Pulso electromagnético nuclear – Wikipedia

http://casopisi.junis.ni.ac.rs/i

Comida para el pensamiento.

Echa un vistazo a la respuesta a continuación.

¿Cómo puedo EMP endurecer mi electrónica personal, en caso de un ataque nuclear?

Un automóvil que se apaga no está completamente apagado, pero los sistemas antirrobo todavía utilizan una corriente mínima, por ejemplo, ya que la batería todavía está presente, pero en el caso de un dispositivo o vehículo con su batería desconectada, ¿no puede ¿EMP inicia una corriente alterna a través de los componentes si es lo suficientemente intensa?

Posiblemente. Pero incluso si funcionan, no tendrá infraestructura para utilizar la mayoría de las funciones como comunicación, internet, etc.

Cualquier cosa que esté cargada magnéticamente está en riesgo, los inductores pueden inducir una corriente alta a través de dispositivos dependiendo del pulso. Si puede ser dañado por fuertes campos magnéticos, entonces está en riesgo.

Sin embargo, siempre puedes envolver todo en papel de aluminio y molerlo, pero como ya dije, es poco probable que puedas usarlo como estaba previsto.

No, tendrían que almacenarse en una jaula de faraday adecuada antes del evento.