¿Cómo se sentiría al tacto un campo de fuerza basado en plasma frío?

Como un campo de fuerza basado en plasma simplemente se sentiría muy, muy caliente y consumiría y terminaría quemando a cualquiera que lo tocara, un campo de fuerza basado en plasma frío parecería estar más en orden. Por conveniencia, el plasma frío es cuando "la temperatura de los componentes individuales es diferente entre sí. Los electrones están a una temperatura más alta (más de 10,000 K) y los átomos neutros están a temperatura ambiente". Entonces, ignorando las dificultades de ingeniería y los requisitos de energía, el campo de fuerza de plasma frío funciona restringiendo un gran volumen de plasma frío, que en otras circunstancias podría ser un sólido, posiblemente pero no necesariamente (parece que sería más efectivo si fuera gas como contendría más energía repulsiva) a temperatura ambiente, mediante un campo magnético de mayor potencia, por ejemplo, tanta energía/potencia/electricidad como requiera,¿Cómo se sentiría al tacto y cómo se comportaría?

Esta parece ser una pregunta difícil. ¿Debería moverse al intercambio de pila de física?

Respuestas (2)

No mantengas la mano en el acelerador

Supongo que estás citando esto: Resumen

Su "campo de fuerza" consiste en una nube de gas, contenida en un área pequeña. Es un plasma porque has disociado uno o más electrones de cada átomo, que ahora se mueven con bastante libertad.

El plasma en sí se sentirá como una nube de gas como cualquier otra, ya que sus átomos están aproximadamente a temperatura ambiente. Los electrones están a 20000K y probablemente son propensos a causar reacciones químicas. Esto se indica en el enlace, en "esterilización".

El campo de fuerza real en este escenario parece ser proporcionado por su unidad de contención hipotética.

Para hacer de esto una barrera (como lo son la mayoría de los campos de fuerza), necesitará una diferencia de presión. Esto es más una función de su unidad de contención hipotética, y es una cuestión de desplazamiento de masa que causa una diferencia de presión a cada lado de (digamos) su mano. Por lo tanto, se sentirá como poner la mano en el agua, con la presión aumentada de manera adecuada. También sentirá el calor de los electrones libres que transfieren energía a su mano.

Bajo mis suposiciones acerca de que el dispositivo de contención no afecta al que toca, la pregunta que ha hecho es "¿Cómo se sentiría el nitrógeno presurizado al tacto?", además de cierto calor.

Gracias, debí haber sido más claro, acertaste en lo que te preguntaba

Es hora de ay.

  • Un ácido se quema donando iones a su entorno. Estos iones intentarán compartir o arrancar electrones de (f) otros materiales.
  • El plasma es una sustancia tan caliente que los electrones abandonan los átomos convirtiéndolos en iones.
  • Mientras el plasma no pueda reabsorber sus electrones a medida que se enfría, funciona como una batería, almacenando sus electrones hasta que encuentren una salida.

Entonces, esto es lo que le sucederá a la pobre persona que mete la mano en el campo de fuerza que contiene el plasma:

los iones tratarán felizmente de unirse a tu mano como un ácido. A medida que rompe la contención y completa un circuito a la tierra, todos los electrones en el plasma forzarán su camino a través de su cuerpo hacia el suelo causando quemaduras eléctricas y posiblemente la muerte si hay suficiente plasma presente.

Si alguien descubre su plasma frío y caliente originalmente, que es altamente conductivo, es probable que intente ofrecerle un premio nobel de física y revolucionar el mundo de la electricidad.