O quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano.
| Corrente elétrica | Dano físico |
|---|---|
| Até $10\text{ mA}$ | Dor e contração muscular |
| De $10\text{ mA}$ até $20\text{ mA}$ | Aumento das contrações musculares |
| De $20\text{ mA}$ até $100\text{ mA}$ | Parada respiratória |
| De $100\text{ mA}$ até $3\text{ A}$ | Fibrilação ventricular |
| Acima de $3\text{ A}$ | Parada cardíaca e queimaduras |
A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta resistência elétrica da ordem de $500\text{ k}\Omega$, mas, se molhada, pode chegar a apenas $1\text{ k}\Omega$.
Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de $12\text{ V}$. Considere que um indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente nos pontos $\text{A}$ e $\text{B}$ de uma associação de duas dessas baterias.
DURAN, J. E. R. Biofísica: fundamentos e aplicações. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003 (adaptado).
Qual associação de baterias foi responsável pelo acidente?
Correta
1. Para provocar parada respiratória, a corrente elétrica deve estar no intervalo entre $20\text{ mA}$ e $100\text{ mA}$.
2. A resistência do indivíduo com a pele molhada é $R = 1\text{ k}\Omega = 1000\ \Omega$.
3. Pela Primeira Lei de Ohm ($U = R \cdot I$), a diferença de potencial necessária para essa faixa de corrente é:
$U = R \cdot I = 1000 \cdot (20\times10^{-3}\text{ A}) = 20\text{ V}$
$U_{\text{máx}} = 1000 \cdot (100\times10^{-3}\text{ A}) = 100\text{ V}$
4. Uma tensão de $24\text{ V}$ encaixa-se nessa faixa de risco. Para obter $24\text{ V}$ a partir de duas baterias de $12\text{ V}$, elas devem estar conectadas em série e com polaridades concordantes (+ com -), conforme a figura da alternativa A.