Conecté un trozo de cable a un osciloscopio. ¿Fue la imagen que obtuve ondas electromagnéticas?

Lo que está viendo es la captación capacitiva de la línea de alimentación. El poder en la habitación no está bien protegido, incluso si está en la tubería. Todos los cables sin blindaje tienen el voltaje de la línea de alimentación, el voltaje es relativamente alto y hay una pequeña capacitancia entre ellos y el cable de la sonda del osciloscopio que conecta algo de voltaje al osciloscopio. Hay una capacitancia muy pequeña entre dos cables, no solo aquellos muy cercanos entre sí.
Calcule la frecuencia: 1 dividido por el período en segundos. Debe ser la frecuencia de la línea de alimentación de 50 o 60 Hz según su país.

Las luces fluorescentes proporcionan gran parte de este efecto porque son grandes y están expuestas.
Además, lo más probable es que no sea una buena onda sinusoidal suave porque dentro de ellos hay un arco que no es lineal. También otras distorsiones se acoplan a las líneas eléctricas de otras cosas que consumen energía.

Si tiene cerca de bombillas CFL (fluorescente compacta) o LED (diodo emisor de luz), probablemente también producirán una señal debido a la forma en que se desconectan de la línea. Es muy probable que tampoco sean una buena onda sinusoidal.

Algunos de estos también producen un considerable ruido de radio. Esto se puede escuchar en una radio sintonizada entre estaciones cercanas al extremo superior de la banda de transmisión de AM. Tengo una pequeña radio a batería que uso para cazar esas fuentes. El ruido se hará más fuerte cuando te acerques a la fuente.

Tengo una pequeña lámpara de mesa LED de 8 vatios que produce más basura de radio cuando está apagada que encendida. Tiene un botón de “empujar-empujar-apagar” que se ilumina cuando la lámpara está apagada y, obviamente, algunos dispositivos electrónicos funcionan incluso cuando la luz está apagada. Esto es muy desalentador para los operadores de radioaficionados, ya que interfiere con la recepción de radio de onda corta y cada día se agregan más bombillas LED en cada vecindario.
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Acerque el cable del osciloscopio a las tomas de corriente, bombillas y otros elementos electrónicos y verá que aumenta su amplitud a medida que se acerca a las fuentes. También debe subir cerca de los interruptores de luz y simplemente cerca de los cables de la línea de alimentación en la pared.

Hay dispositivos vendidos en tiendas de mejoras para el hogar (Home Depot, Menards, etc.) que también pueden adquirir esto. Por lo general, están con los buscadores de pernos y algunos de ellos tienen detectores de CA incorporados para encontrar cables de alimentación en las paredes.

Dicho todo esto, estamos sumergidos en un mar de este tipo de señal, así como en ondas electromagnéticas reales de todo tipo. Si puede captar una señal en una radio o TV, entonces hay esas ondas a su alrededor.
Si está dentro de una milla o dos de una estación de transmisión AM, también debería poder ver su señal si sabe qué hacer.

Saludos

Probablemente no.

Empecemos desde el principio. Un osciloscopio le muestra una gráfica de Voltaje vs. Tiempo. Estás viendo el voltaje en el terminal de entrada del osciloscopio. Ese voltaje, mejor llamado potencial eléctrico, está determinado por los potenciales eléctricos de las cosas en el entorno, como las lámparas y otras cosas eléctricas en la habitación. Puede provenir de la ecuación de Poisson, sin ninguna referencia al magnetismo.

¿Lo que ves es periódico? (No dijiste). Si es así, tienes la imagen de una oscilación eléctrica. ¿Pero está involucrada una ola?

Las oscilaciones eléctricas también crean oscilaciones en los campos magnéticos, la lección de las ecuaciones de Maxwell. Sin embargo, hay dos clases de soluciones de las ecuaciones de Maxwell: modos de propagación y modos de no propagación. Los modos de propagación son lo que comúnmente pensamos como ondas electromagnéticas. Como el término implica, irradian lejos de la fuente, potencialmente para siempre. Los modos no propagables, por otro lado, permanecen confinados cerca de la fuente, donde “cerrar” significa en el orden de la longitud de lo que de otro modo sería la longitud de onda. También se denominan modos de “campo cercano”.

(Un ejemplo rápido a un lado: los diseñadores de máquinas de resonancia magnética no quieren que sean transmisores de radio. Por lo tanto, las bobinas están diseñadas para producir modos de no propagación).

Lo que está viendo en el osciloscopio es probablemente los 50 Hz o 60 Hz de la compañía local de energía eléctrica, ¿verdad? Las longitudes de onda de esas frecuencias son miles de kilómetros: definitivamente estás en el campo cercano. ¿Hay algo en la habitación irradiando al espacio a esa frecuencia? No, no significativamente, si es que lo hace.

Un físico piensa en una “onda” como una función matemática con una compensación entre el tiempo y la posición: un cambio en el tiempo tiene el mismo valor funcional que un cierto cambio en la posición. Los modos que no se propagan no son así, y generalmente no se consideran “ondas”. , tan ambiguo como podría ser).

Entonces … no. Lo que está viendo en el osciloscopio probablemente no sea una “onda” electromagnética.

El trozo de cable tiene algo de capacitancia contra tierra y el osciloscopio tiene una impedancia de entrada muy alta, además de que la conexión a tierra del dispositivo puede dejar espacio para un zumbido de CA, por lo que es más probable que haya CA desequilibrada, ¡observe la frecuencia! por otro lado, el subtítulo EM porque el cable se convierte en una antena también es una posibilidad, al configurar el disparador interno, la señal podría sincronizarse y la frecuencia es el mejor discriminador.

Era una versión filtrada de un aspecto de las ondas EM en su vecindad. Principalmente, lo que ves es la EMF inducida en ese bucle de cable relacionado con el flujo magnético cambiante dentro del bucle.

Sí, seguramente lo fue.

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