Miksi kodinkoneet hajoavat tiettyjen ihmisten lähellä? Selvitetään mystinen ”Paulin efekti” tieteen avulla!
Olen tiedevalmentaja Ken Kuwako. Minulle jokainen päivä on kokeilupäivä.
Fysiikan maailmassa on hieman kummallinen mutta toisaalta asianomaisille varsin todellinen, puoliksi vitsinä käytetty käsite nimeltä ”Pauli-ilmiö”.
Teoreettinen fyysikko Wolfgang Pauli (1900–1958) tunnettiin siitä, että hän oli erittäin huono kokeellisessa työssä. Kerrotaan, että jo hänen astumisensa laboratorioon saattoi rikkoa kalliin laitteen tai että jokin käsittämätön vika ilmestyi heti, kun hän kosketti laitetta. Vielä nykyäänkin tilannetta, jossa jokin tietty henkilö tuntuu saavan kodinkoneet hajoamaan tavallista useammin, voidaan hyväntahtoisesti kutsua ”Pauli-ilmiöksi”. Lähde: Wikipedia

Kun asiaa tarkastelee luonnontieteiden opettajan näkökulmasta, kyse ei kuitenkaan ole taikuudesta tai kirouksesta. Taustalla voi olla hyvinkin selviä ”tieteellisiä syitä”. Miksi jotkut ihmiset tuntuvat rikkovan laitteita muita helpommin? Selvitetäänpä tämän mysteerin taustalla olevia ilmiöitä.
1. Näkymätön salama! Staattisen sähkön aiheuttamat vauriot elektroniikkapiireissä
Todennäköisin syyllinen on kehostamme purkautuva ”staattinen sähkö”.
Oletko joskus koskettanut talvella ovenkahvaa ja kuullut pienen ”napsahduksen”? Vaatteiden hankauksen seurauksena kehoomme voi kertyä jopa tuhansien tai kymmenientuhansien volttien sähkövaraus. Kun sormi koskettaa kodinkoneen metalliosaa tai anturia, sähkö purkautuu hetkessä. Nykyaikaiselle hienolle elektroniikalle tämä voi olla kohtalokasta.
Nykyajan kodinkoneissa on älypuhelinten tapaan erittäin herkkiä IC-piirejä eli elektronisia komponentteja. Ne ovat hyvin herkkiä, joten vaikka ihmiselle kyse olisi vain pienestä kipinästä, elektroniikkapiirille se voi olla kuin valtava salamanisku. Pahimmillaan piiri voi vaurioitua hetkessä.
Miten staattisen sähkön kertymistä voi ehkäistä? Jos tuntuu siltä, että ”minuun kertyy helposti sähköä”, kannattaa kiinnittää huomiota vaatteiden ”materiaalien yhdistelmiin”.
Materiaalit voidaan karkeasti jakaa sellaisiin, jotka varautuvat herkästi positiivisesti (nailon, villa, viskoosi), ja sellaisiin, jotka varautuvat herkästi negatiivisesti (polyesteri, akryyli). Kun tällaisia materiaaleja käytetään päällekkäin, niiden hankautuminen voi synnyttää runsaasti staattista sähköä.
Esimerkiksi ”polyesteri (negatiivinen) × villa (positiivinen)” on vastakkaisesti varautuvien materiaalien yhdistelmä, joka voi synnyttää paljon sähkövarausta. Sen sijaan villan ja nailonin kaltaiset positiivisemmin varautuvat materiaalit tai polyesterin ja akryylin kaltaiset negatiivisemmin varautuvat materiaalit eivät yleensä synnytä yhtä helposti suurta varausta.
Myös ihon kosteuttaminen on tärkeää. Kosteus auttaa sähkövarausta purkautumaan, joten jo kosteusvoiteen käyttäminen saattaa auttaa vähentämään ”Pauli-ilmiötä”.
2. Fyysisen voiman ja iskujen kertyminen
Vaikka ihminen itse kokisi käsittelevänsä laitetta aivan normaalisti, laitteeseen voi kohdistua sallittua suurempi voima.
Nykyaikaisissa kosketusnäytöissä käytetään esimerkiksi kapasitiivista kosketuksen tunnistusta tai painallukseen perustuvia menetelmiä. Jos näyttöä painetaan kynnen kärjellä sormenpään sijaan tai siihen kohdistetaan tarpeettoman suuri voima, laitteen sisäiset komponentit voivat vääntyä tai vaurioitua.
Esimerkiksi induktiolieden taso on valmistettu karkaistusta lasista. Jos raskasta kattilaa lasketaan sen päälle toistuvasti voimakkaasti, lasiin voi syntyä paljaalla silmällä näkymättömiä pieniä halkeamia eli säröjä. Niihin voi päästä kosteutta, ja lämpölaajeneminen voi kasvattaa halkeamia entisestään, mikä voi lopulta johtaa rikkoutumiseen.
Vedätkö muuten virtajohdosta, kun irrotat pistokkeen pistorasiasta? Jos pistoketta ei tartuta vaan johdosta vedetään, kuparijohtimet voivat vähitellen katketa, jolloin laite eräänä päivänä lakkaa yhtäkkiä toimimasta.
3. Käsihien aiheuttamat oikosulut ja korroosio
Myös käsien hiessä oleva vesi ja suola voivat muuttaa sähkön kulkureittejä laitteen sisällä.
Vesi, erityisesti suolaa sisältävä hiki, johtaa sähköä hyvin. Jos käsi on hieman kostea ja kosketat kytkintä, kosteutta voi päästä laitteen sisään pienistä raoista. Tällöin sähkö voi kulkea paikassa, jossa sen ei pitäisi kulkea, ja syntyy oikosulku, joka voi vaurioittaa piirilevyä.
Laite ei kuitenkaan välttämättä rikkoudu heti. Jos pieni määrä kosteutta pääsee piirilevylle kerta toisensa jälkeen, metalliosat voivat alkaa syöpyä ja aiheuttaa huonon kontaktin. Tämän seurauksena voi syntyä esimerkiksi tilanne, jossa laite reagoi huonosti juuri tietyn henkilön käyttäessä sitä.
4. Mukana kulkevien magneettien aiheuttamat häiriöt
Joskus syyllinen ei olekaan henkilö itse vaan hänen mukanaan kantamansa esine. Laukkujen kiinnikkeissä ja puhelimen kuorissa käytetään usein voimakkaita magneetteja. Jos tällainen magneetti viedään lähelle kodinkoneen ohjauspiiriä tai kortinlukijan lukupäätä, voimakas magneettikenttä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai muuttaa tietoja ja siten johtaa laitteen ongelmiin.
Tieteellinen neuvo
Jos lähipiirissäsi on joku, jolla tuntuu olevan ”Pauli-ilmiö”, kannattaa ensin tarkkailla hänen ”päivittäisiä tapojaan” ja ”vaatteiden materiaalien yhdistelmiä”.
”Vaihda vaatteet luonnonmateriaaleihin, kuten puuvillaan.”
”Ennen sähkölaitteen koskettamista pura sähkövaraus koskettamalla seinää tai lattiaa.”
”Käytä sormenpäätä kynnen sijaan ja kosketa laitetta kevyesti.”
Tällaisilla konkreettisilla keinoilla Pauli-ilmiöstä voi hyvinkin päästä eroon.
Kun ilmiöitä tarkastellaan tieteen näkökulmasta, jopa kaikkein kummallisimmille tapahtumille alkaa löytyä ratkaisuja. Kun jokin kodin laite hajoaa, kokeile sinäkin kerran etsiä syytä ”tieteilijän silmin”!
Tapasin televisio-ohjelmaa ”月曜から夜ふかし” varten naisen, jolla on taipumus rikkoa kodinkoneita. Käy katsomassa juttu tästä!
Yhteydenotot ja yhteistyöpyynnöt
Tehdään tieteen ihmeistä ja hauskuudesta entistä läheisempiä ja helpommin lähestyttäviä! Olen koonnut tänne hauskoja kotona tehtäviä tiedekokeita sekä selkeitä vinkkejä niiden tekemiseen. Tutustu ja etsi rohkeasti erilaisia kokeita!
・科学のネタ帳-sivuston sisältö on nyt julkaistu myös kirjana. Lisätietoja löydät täältä.
・Lisätietoja sivuston ylläpitäjästä Ken Kuwakosta löydät täältä.
・Erilaisia yhteistyö- ja toimeksiantopyyntöjä (kirjoittaminen, luennot, tiedetyöpajat, TV-ohjelmien tieteellinen konsultointi, televisioesiintymiset jne.) koskevat tiedot löytyvät täältä.
・Artikkelien uudet päivitykset julkaistaan X:ssä!
科学のネタチャンネル-kanavalla julkaistaan videoita tiedekokeista!
NEW 分解問題集 理科
- 7月21日発売!『高校入試 分解問題集 理科』(学研)…難しい問題も小さな問題に分解することで、問題を解くことができます。そんな分解の技術が身につくように深く関わりを持って作りました。

7・8月のイチオシ実験!
夏でプシュッと爽やか実験!
テレビ番組監修・イベント等のお知らせ
- 7月30日(水)科学監修「TIF presents ONE SONG FES」(フジテレビ) 26:15~27:15
- 12月26日(土) ナリカサイエンスアカデミー(教員向け実験講習会)開催
書籍のお知らせ
- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

各種SNS(更新情報をお届け!)
【日本語】X(Twitter)/instagram/Facebook 【英語】BlueSky/Threads
Explore
- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。
- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。
- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。
- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。
- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。
- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。
- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。


