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Mandalas confeccionados y su significado. Hacer realidad los deseos dibujando mandalas. Canal de energía para la restauración del tejido conectivo: cartílago y paredes vasculares.

¿De dónde viene el rayo en forma de bola y qué es? Los científicos se han estado planteando esta pregunta durante muchas décadas seguidas y hasta ahora no hay una respuesta clara. Una bola de plasma estable resultante de una potente descarga de alta frecuencia. Otra hipótesis son los micrometeoritos de antimateria.

...Puede surgir una barrera con una superficie esférica entre la materia y la antimateria. Una poderosa radiación gamma inflará esta bola desde el interior e impedirá la penetración de materia en la antimateria entrante, y luego veremos una bola brillante y pulsante que flotará sobre la Tierra. Este punto de vista parece haberse confirmado. Dos científicos ingleses examinaron metódicamente el cielo utilizando detectores de radiación gamma. Y registrado cuatro veces anormalmente alto nivel radiación gamma en la región de energía esperada.

¿Cómo se forma un rayo en forma de bola?

¿Cuántos meteoritos de antimateria se necesitan para determinar la frecuencia con la que se observan los relámpagos en forma de bola? Resultó que sólo una cien milmillonésima parte de la número total Material de meteorito cayendo a la Tierra. Este es el resultado de este trabajo inesperado. Por supuesto, la explicación de los científicos está lejos de ser definitiva y requiere verificación. ¿Pero tiene algo que ver con los rayos centelleantes?

¡No! - responde otro científico y declara que los rayos en forma de bola no existen en absoluto. Esa bola brillante que vemos es sólo una ilusión de nuestra visión. En su laboratorio utilizó lámparas de destellos para simular relámpagos con la misma frecuencia con la que suelen aparecer durante una tormenta, y todos los presentes se sorprendieron al "ver" extrañas bolas luminosas volando suavemente por el aire...

Hay muchas hipótesis, pero tienen una cosa en común, enfoque general. Los relámpagos en forma de bola se consideran algo separado y aislado que vive de forma independiente.

A finales del siglo pasado, el científico francés Gaston Plante y el científico ruso N.A. Gezehus propusieron y desarrollaron la idea fundamental de que las centellas son un sistema alimentado energéticamente por una fuente externa. Creían que la bola luminosa estaba asociada con las nubes, una columna invisible de aire electrificado. Pero no pudieron desarrollar y fundamentar esta hipótesis entonces, en el siglo pasado, y desapareció bajo un montón de otras, en las que los relámpagos en forma de bola eran considerados como un objeto misterioso separado. Y ahora las ideas que se adelantaron a su tiempo cobran vida sobre una nueva base.

¿Cómo se ve un rayo en forma de bola? Algo como esto. Esta foto probablemente fue tomada por accidente. Tormenta, ramas cegadoras de relámpagos que se extienden hacia la Tierra. Y la pelota voló rápidamente hacia abajo. Un tirón, una parada instantánea, la pelota corre, luego otra vez un tirón hacia la Tierra, una nueva parada, un movimiento rápido y caótico hacia los lados... Aquí viene la Tierra. Y una poderosa explosión: una descarga. Se ve claramente en la foto. Una fotografía única, única en su tipo: el vuelo de un rayo en forma de bola hacia la Tierra desde una nube.

Pero cerca de la Tierra, es posible que los rayos en forma de bola no exploten de inmediato. A una bola pequeña a menudo le gusta viajar bajo al principio, a lo largo de la superficie, y aquí su movimiento también es inquieto. Tirones rápidos hacia los lados, un destello, luego un vuelo suave y silencioso, nuevamente un destello y lanzamiento... Pero la velocidad de la Tierra es mucho menor que cuando vuela desde el cielo negro. Ahora los destellos de los relámpagos son casi invisibles. Durante el tiempo que transcurre entre ellos, la bola apenas tiene tiempo de recorrer la mitad de su radio. Y los destellos se fusionan en un solo parpadeo con una frecuencia de 10 a 100 hercios.

Aquí un rayo en forma de bola desciende hasta la propia Tierra y, sin tocarla, rebota en algo invisible, como un atleta desde un trampolín. Después de saltar, la bola de relámpago desciende una y otra vez rebota en la capa del trampolín. Entonces la bola de fuego salta sobre la Tierra, sorprendiendo la imaginación de todo aquel que logra verla. Ahora, al encontrarse en el puente sobre el río, avanza a lo largo de ellos, como el Kolobok de cuento de hadas que huye de sus abuelos. Kolobok corre por la pasarela y, como si tuviera miedo de caer al agua y ahogarse, no se mueve en línea recta, sino por pasarelas curvas, siguiendo sus giros. Kolobok corre, tarareando por alguna razón en un susurro su canción favorita: "Dejé a mi abuelo, dejé a mi abuela...", y en la distancia sólo se escucha "sh-sh-sh", y los testigos presenciales dan fe solo de el hecho de que pudieron escuchar el silbido del Kolobok, un relámpago en forma de bola.

Kolobok es moderno, es radioaficionado y no solo canta su canción, sino que también la transmite por radio en ondas largas. Encienda el receptor y en un rango de aproximadamente mil a 10 mil metros escuchará los mismos silbidos de llamada... "Soy Kolobok..." con la misma frecuencia acústica de 10 a 100 hercios, que puede ser escuchado directamente por el oído.

Una fuerte ráfaga de viento arrancó nuestro Kolobok eléctrico del puente, cruzó el río y el campo y terminó en el patio. casa de madera. Al ver un barril de agua, se subió a él y... se extendió sobre el agua. Ahora él no es Kolobok, sino un panqueque, pero él no es el que fríe, sino el que fríe, o mejor dicho, cocina. El agua del barril empezó a calentarse y a hervir. Habiendo completado su trabajo, evaporó toda el agua. El bollo volvió a hacerse una bola y voló por el patio, volando a través de la ventana hacia la cabaña. Pasé volando junto a una bombilla eléctrica: brilló intensamente y se quemó inmediatamente. Dando vueltas en la habitación, voló hacia la ventana y, haciendo un pequeño agujero en el vidrio, se escabulló y voló hacia el bosque. Allí se quedó helado por un momento cerca de un gran árbol”. Se acabó la mascarada.

Una larga chispa eléctrica salta de la centella y se precipita hacia la superficie conductora de electricidad más cercana: la corteza húmeda de un árbol cercano. Una poderosa explosión ensordece todo a su alrededor. Una fuerza formidable ha despertado en Kolobok. El relámpago en forma de bola, que brillaba débilmente, se convirtió en un poderoso relámpago lineal que partió el tronco del centenario y recordó a la gente las fuerzas desenfrenadas de la naturaleza que arrasan durante una tormenta.

Los rayos en forma de bola son una prueba de nuestro escaso conocimiento de un fenómeno aparentemente tan común y ya estudiado como la electricidad. Ninguna de las hipótesis planteadas hasta ahora ha explicado todas sus peculiaridades. Lo que se propone en este artículo puede que ni siquiera sea una hipótesis, sino sólo un intento de describir el fenómeno de forma física, sin recurrir a cosas exóticas como la antimateria. La primera y principal suposición: un rayo en forma de bola es una descarga de un rayo ordinario que no ha llegado a la Tierra. Más precisamente: los rayos esféricos y lineales son un solo proceso, pero en dos modos diferentes: rápido y lento.

Al cambiar de un modo lento a uno rápido, el proceso se vuelve explosivo: un rayo en forma de bola se convierte en un rayo lineal. También es posible la transición inversa de un rayo lineal a un rayo en forma de bola; De alguna manera misteriosa, o quizás aleatoria, esta transición fue realizada por el talentoso físico Richman, contemporáneo y amigo de Lomonosov. Pagó su suerte con su vida: la centella que recibió mató a su creador.

Los relámpagos en forma de bola y la trayectoria invisible de carga atmosférica que los conecta con la nube se encuentran en un estado especial de "elma". Elma, a diferencia del plasma (aire electrificado a baja temperatura), es estable, se enfría y se propaga muy lentamente. Esto se explica por las propiedades de la capa límite entre el Elma y el aire ordinario. Aquí las cargas existen en forma de iones negativos, voluminosos e inactivos. Los cálculos muestran que los olmos se extienden en hasta 6,5 ​​minutos y se renuevan periódicamente cada treinta décimas de segundo. Es a través de este intervalo de tiempo que pasa un pulso electromagnético en la ruta de descarga, reponiendo al Kolobok de energía.

Por lo tanto, la duración de la existencia de centellas es, en principio, ilimitada. El proceso debería detenerse sólo cuando se agote la carga de la nube, más precisamente, la “carga efectiva” que la nube es capaz de transferir a la ruta. Así es exactamente como se puede explicar la fantástica energía y la relativa estabilidad de las centellas: existe debido a la afluencia de energía del exterior. Entonces los fantasmas están en novela de fantasía Lema "Solaris", que tiene materialidad. gente común Y fuerza increíble, podría existir sólo con el suministro de energía colosal del Océano vivo.

El campo eléctrico en los relámpagos en bola tiene una magnitud cercana al nivel de ruptura de un dieléctrico, cuyo nombre es aire. En tal campo, los niveles ópticos de los átomos se excitan, razón por la cual los relámpagos en forma de bola brillan. En teoría, las centellas débiles, no luminosas y, por lo tanto, invisibles deberían ser más frecuentes.

El proceso en la atmósfera se desarrolla en forma de rayo esférico o lineal, dependiendo de las condiciones específicas del camino. No hay nada increíble ni raro en esta dualidad. Recordemos la combustión ordinaria. Es posible en el modo de propagación lenta de la llama, lo que no excluye el modo de una onda de detonación que se mueve rápidamente.

¿En qué consiste el rayo en bola?

...Un rayo cae del cielo. Aún no está claro qué debería ser, si esférico o regular. Chupa con avidez la carga de la nube y el campo en el camino disminuye en consecuencia. Si, antes de impactar la Tierra, el campo en la trayectoria cae por debajo de un valor crítico, el proceso cambiará al modo de centella, el camino se volverá invisible y notaremos que la centella desciende hacia la Tierra.

El campo externo en este caso es mucho más pequeño que el propio campo del rayo y no afecta su movimiento. Por eso los relámpagos brillantes se mueven caóticamente. Entre destellos, los relámpagos en forma de bola brillan más débilmente y su carga es pequeña. El movimiento ahora está dirigido por el campo externo y, por tanto, es lineal. Los rayos en forma de bola pueden ser transportados por el viento. Y está claro por qué. Después de todo, los iones negativos que lo componen son las mismas moléculas de aire, solo que con electrones adheridos a ellas.

El rebote de las centellas desde la capa de aire "trampolín" cercana a la Tierra se explica de forma sencilla. Cuando un rayo en forma de bola se acerca a la Tierra, induce una carga en el suelo, comienza a liberar mucha energía, se calienta, se expande y se eleva rápidamente bajo la influencia de la fuerza de Arquímedes.

Un rayo en forma de bola más la superficie de la Tierra forma un condensador eléctrico. Se sabe que un condensador y un dieléctrico se atraen entre sí. Por lo tanto, los rayos en bola tienden a ubicarse sobre cuerpos dieléctricos, lo que significa que prefiere estar sobre pasarelas de madera o sobre un barril de agua. La emisión de radio de onda larga asociada con los rayos en forma de bola se genera a lo largo de todo el recorrido del rayo.

El silbido de los relámpagos es causado por ráfagas de actividad electromagnética. Estos destellos ocurren con una frecuencia de aproximadamente 30 hercios. El umbral auditivo del oído humano es de 16 hercios.

Los relámpagos en forma de bola están rodeados por los suyos. campo electromagnético. Al pasar junto a una bombilla eléctrica, puede calentarse inductivamente y quemar su filamento. Una vez en el cableado de una red de alumbrado, radiodifusión o telefonía, cierra todo su recorrido hasta esta red. Por lo tanto, durante una tormenta, es aconsejable mantener las redes conectadas a tierra, por ejemplo, a través de espacios de descarga.

Un rayo en forma de bola, "esparcido" sobre un barril de agua, junto con las cargas inducidas en el suelo, forma un condensador con un dieléctrico. El agua corriente no es un dieléctrico ideal; tiene una conductividad eléctrica significativa. La corriente comienza a fluir dentro de dicho condensador. El agua se calienta mediante calor Joule. Es bien conocido el “experimento del barril”, en el que una centella calentó hasta hervir unos 18 litros de agua. Según estimaciones teóricas, la potencia media de un rayo en forma de bola cuando flota libremente en el aire es de aproximadamente 3 kilovatios.

EN casos excepcionales, por ejemplo, en condiciones artificiales, puede ocurrir una falla eléctrica dentro del rayo en forma de bola. ¡Y luego aparece plasma en él! En este caso, se libera mucha energía, los rayos artificiales en forma de bola pueden brillar más que el sol. Pero, por lo general, el poder de un rayo esférico es relativamente pequeño: se encuentra en el estado de Elma. Al parecer, la transición de una centella artificial del estado de elma al estado de plasma es posible en principio.

Rayo de bola artificial

Conociendo la naturaleza del Kolobok eléctrico, puedes hacerlo funcionar. Las centellas artificiales pueden superar con creces la potencia de los rayos naturales. Al dibujar un rastro ionizado a lo largo de una trayectoria determinada en la atmósfera con un rayo láser enfocado, podremos dirigir los rayos en forma de bola hacia donde los necesitemos. Ahora cambiemos el voltaje de suministro y transfiramos el rayo en forma de bola al modo lineal. Chispas gigantes se precipitarán obedientemente por la trayectoria que hayamos elegido, aplastando rocas y derribando árboles.

Hay una tormenta sobre el aeródromo. La terminal del aeropuerto está paralizada: está prohibido el aterrizaje y despegue de aviones... Pero se presiona el botón de inicio en el panel de control del sistema de disipación de rayos. Una flecha de fuego se disparó hacia las nubes desde una torre cerca del aeródromo. Este rayo artificial controlado que se elevaba sobre la torre cambió al modo de rayo lineal y, precipitándose hacia nube de tormenta, entró. La trayectoria del rayo conectó la nube con la Tierra y la carga eléctrica de la nube se descargó hacia la Tierra. El proceso se puede repetir varias veces. No habrá más tormentas, las nubes se han despejado. Los aviones pueden aterrizar y despegar nuevamente.

En el Ártico será posible encender fuegos artificiales. Una trayectoria de carga de trescientos metros de relámpagos artificiales se eleva desde una torre de doscientos metros. Un rayo en forma de bola cambia al modo de plasma y brilla intensamente desde una altura de medio kilómetro sobre la ciudad.

Para una buena iluminación en un círculo con un radio de 5 kilómetros, basta con un rayo en forma de bola, que emite una potencia de varios cientos de megavatios. En el modo de plasma artificial, dicha potencia es un problema que tiene solución.

El Hombre de Jengibre Eléctrico, que durante tantos años ha evitado conocer de cerca a los científicos, no se irá: tarde o temprano será domesticado y aprenderá a beneficiar a las personas.

Cada día una persona se enfrenta fenómenos inusuales naturaleza. Algunos son peligrosos. Otras son tan hermosas que te dejan sin aliento. También se producen fenómenos raros, pero por lo tanto más curiosos, como los rayos en forma de bola o la aurora boreal. Su poder de atracción ha dado lugar a muchos mitos y leyendas. RG intentó descubrir cómo se forman realmente estos milagros con la ayuda de la ciencia.

Rayo de un enchufe

Incluso los rayos simples (lineales) son un fenómeno no completamente estudiado, mientras que los rayos en forma de bola son un verdadero misterio incluso en el nivel actual de desarrollo científico.

Los mitos y leyendas de la antigüedad estaban representados en una variedad de formas, pero la mayoría de las veces en forma de monstruos con ojos de fuego. La primera evidencia documental de este fenómeno se remonta a la época del Imperio Romano. Y en los archivos rusos se mencionó por primera vez en 1663: a uno de los monasterios llegó una “denuncia del sacerdote Ivanishche” de la aldea de Novye Ergi, que informaba que “... en muchos patios cayó fuego al suelo, y en el Los caminos y las mansiones eran como un torrente de dolor, y la gente huía de él, y él cabalgaba tras ellos, pero no quemaba a nadie, y luego se elevaba hacia las nubes”.

Numerosos testigos presenciales suelen describir los relámpagos en forma de bola de esta manera: una bola brillante, desconectada de cualquier fuente de electricidad, se mueve horizontal y caóticamente. En casos raros, los rayos se "pegan", por ejemplo, a los cables y se mueven a lo largo de ellos. A menudo, la bola entra en una habitación cerrada a través de un espacio más pequeño que su diámetro. Los rayos desaparecen de forma tan extraña como parece: pueden explotar o simplemente apagarse. Otro misterio es que, al ser un gas calentado, el rayo no se mezcla con la atmósfera circundante, sino que tiene un límite de "bola" bastante claro.

Los rayos duran aproximadamente 10 segundos. Al moverse, a menudo emite un suave crujido o silbido. Y sus colores más comunes son el rojo, naranja, amarillo, blanco y azul. "En general, el color de las centellas no es su rasgo característico y, en particular, no dice nada sobre su temperatura, ni tampoco sobre su composición. Lo más probable es que esté determinado por la presencia de determinadas impurezas”, explica Ígor Stajánov, doctor en ciencias físicas y matemáticas, en su libro sobre la naturaleza de las centellas.

El flujo luminoso de un rayo esférico es, en promedio, comparable al emitido por una lámpara eléctrica.

Lo sorprendente de los rayos en forma de bola es que casi no emiten calor. Según los expertos, la gente se deja engañar por el intenso resplandor: una persona ve una bola "caliente" y siente calor, que en realidad no existe. A menudo, los rayos pasan a una distancia de 10 a 20 centímetros de partes del cuerpo desprotegidas por la ropa, por ejemplo de la cara, sin causar ninguna consecuencia. Sin embargo, con el contacto directo con un objeto, aún es posible sufrir daños: sucedió que la bola salió volando por la ventana y quemó una cortina o derritió objetos metálicos. Esta evidencia, aseguran los científicos, habla sólo de la posibilidad de liberar una cantidad significativa de energía, pero no de la alta temperatura de la sustancia del rayo.

El estudio de este misterioso fenómeno se complica por el hecho de que es casi imposible obtener rayos en condiciones de laboratorio, aunque se han hecho intentos desde la época de Nikola Tesla. Según los investigadores, en su trabajo a menudo sólo pueden confiar en el testimonio de testigos presenciales, que, por cierto, son muchos. Sólo en Rusia hay decenas de miles de personas que han observado las centellas con sus propios ojos. Sin embargo, sólo una pequeña parte de los testigos pueden hablar de su origen.

A veces se afirma que en el punto de bifurcación de un canal lineal de rayos aparece una bola luminosa. A menudo aparece en los conductores: desde un teléfono, desde un panel con medidores, desde un tomacorriente (la opción más común descrita por testigos presenciales), etc. Además, surgen bolas artificiales, al igual que las naturales: donde se acumulan importantes cargas que no se pueden neutralizar. Un proceso similar ocurre, por ejemplo, durante un cortocircuito.

“La lenta propagación de estas cargas provoca la aparición del fuego de San Telmo, mientras que la rápida propagación provoca la aparición de centellas”, explica Stajánov.

Así, según una investigación de los físicos, "la centella es un medio conductor con la densidad del aire, a una temperatura cercana a la temperatura ambiente, sus moléculas son metaestables y liberan energía, que sirve como fuente de calor irradiado y resplandor".

Hay varias teorías más interesantes sobre el origen de los rayos en forma de bola. Así, varios investigadores sugieren que este tipo de relámpago es un plasmoide, es decir, un volumen lleno de plasma a alta temperatura sostenido por su propio campo magnético. El mismo campo magnético que evita que las partículas de plasma salgan volando puede aislarlo del aire circundante y evitar la rápida disipación de energía. Quienes se oponen a esta idea dicen: el problema de las centellas no tiene nada que ver con la implementación de la fusión termonuclear controlada.

Los científicos también sugieren que los rayos en forma de bola pueden consistir en moléculas neutras en el estado fundamental o moléculas excitadas a niveles metaestables. Ésta es la llamada hipótesis química. Así, Boris Smirnov, destacado científico en este campo física atómica, sugiere que la energía del rayo está contenida en el ozono y se libera durante su descomposición. Para obtener mayores concentraciones de ozono, según la teoría de Smirnov, es necesaria la excitación del oxígeno mediante la corriente del rayo.

fuego celestial

Los rayos de la aurora cubren todo el cielo... Increíblemente hermosa Los desbordamientos no dejarán indiferente a nadie; incluso los investigadores experimentados no dejan de sorprenderse ante este sorprendente fenómeno natural. En el hemisferio norte, la aurora es típica de Canadá, Alaska, Noruega, Finlandia y la parte polar del Okrug autónomo de Yamalo-Nenets. También se pueden observar auroras en el hemisferio sur, por ejemplo en la Antártida, y con menos frecuencia en latitudes medias.

Hay muchos mitos sobre este fenómeno. Así, según la leyenda de los habitantes de la tundra, la aurora boreal es un fuego que encendió un águila para ayudar al abuelo y al nieto, que buscaban a un perro herido mientras cazaba en la oscuridad total. El resplandor ilumina el camino para aquellos que quieren hacer una buena acción. En la mitología nórdica, la aurora boreal es un presagio de mal tiempo. Y los vikingos identificaron este fenómeno natural con el dios Odín.

Aunque la frase “auroras boreales” es más común, también existen auroras australes. Hasta hace poco se creía que las auroras en los polos sur y norte son idénticas. Pero cuando comenzaron a observarlo desde el espacio, se descubrió que difieren en muchas características (configuración, intensidad, brillo).

La fuente del resplandor es el viento solar: una corriente de partículas cargadas (principalmente protones y neutrones) que el sol emite al espacio. Las partículas solares ingresan a la magnetosfera a través de las regiones polares de la Tierra y, si la carga de energía es suficiente, pasan a la atmósfera, donde chocan con los átomos de gas; así es como se produce el resplandor. A una altitud de unos doscientos kilómetros, los átomos de oxígeno brillan en rojo, mientras que los que están debajo brillan en verde. Los colores de la aurora dependen de los elementos que intervienen en su formación. Así, el nitrógeno brillará con tonalidades rojizas o azuladas.

El 14 de febrero de 2011 se registró una fuerte llamarada en el Sol. La actividad de la estrella ha aumentado. De internacional estación espacial Se tomaron varias fotografías que registraron las curiosas consecuencias de estos destellos: la aurora a una altitud atípica de 400 kilómetros (a una altitud tradicional de 70 a 80 kilómetros para el resplandor).

La aurora boreal es una manifestación visible del clima espacial: el Sol está en calma, no hay auroras, aparecen manchas o llamas en el Sol, espere las luces en la Tierra. A pesar de que la naturaleza de este fenómeno natural se ha estudiado bastante bien, la gente aún no ha aprendido a predecir su aparición con una probabilidad del cien por cien.

Por cierto, la aurora no sólo es visible, sino también escuchada. Las tribus del norte han notado desde hace mucho tiempo que durante el período en que el cielo se tiñe de luces, algunas personas comienzan a comportarse de manera extraña: hablan con interlocutores inexistentes o se desconectan por completo del mundo exterior. Los científicos explicaron este fenómeno por baja frecuencia. ondas electromagnéticas, que son generados por la aurora boreal. Emiten en el rango de 8 a 13 hercios, que es similar a los ritmos beta y alfa del cerebro. El oído humano no puede percibir el infrasonido (el ruido del arco de la aurora se vuelve audible sólo cuando se aumenta 2 mil veces), pero puede tener los efectos más impredecibles en el cerebro y el sistema cardiovascular.

A pesar de la explicación razonada, los testigos que observaron la aurora a menudo dicen que suena exactamente como algo así como un silbido. Los científicos creen que la explicación más plausible para este misterioso fenómeno es la interferencia mutua en el cerebro. Cuando el nervio óptico está cerca del nervio auditivo, puede producirse interferencia entre ellos, lo que hace que una persona experimente un sonido cuando en realidad no se escucha.

Un dato interesante es que las auroras pueden ocurrir en otros planetas. sistema solar, que tiene atmósfera y campo magnético: en Venus, Saturno y Júpiter.

Clima mortal

Por razones desconocidas, una vez cada tres a siete años los vientos alisios se debilitan repentinamente, se altera el equilibrio y las cálidas aguas de la cuenca occidental se precipitan hacia el este, creando una de las corrientes cálidas más fuertes del Océano Mundial. En una vasta zona del Océano Pacífico oriental, en las partes tropical y ecuatorial central, se produce un fuerte aumento de la temperatura de la capa superficial del agua. Este es el inicio de El Niño. La sequía y las lluvias, los huracanes, los tornados y las nevadas son sus principales acompañantes.

Este fenómeno meteorológico, según los científicos, afecta a casi todos los habitantes del Planeta. A los científicos les tomó más de cien años comprender la verdadera fuerza de El Niño.

En la primavera de 1998, el sur de California fue azotado por lluvias torrenciales que no cesaron. Al mismo tiempo, el Queensland australiano sufría exactamente el problema opuesto: una sequía sin precedentes. Y estos son sólo dos ejemplos de las anomalías naturales que azotaron el mundo ese año. Perú y Kenia sufrieron inundaciones y el posterior cólera, incendios forestales masivos y una espesa niebla tóxica causaron sequía en Indonesia... El clima parecía estar fuera de control, pero los científicos estaban seguros: todos estos eran eslabones de una sola cadena. Entonces se descubrió un fenómeno, conocido por los pescadores desde hacía miles de años, pero hasta ahora no considerado con atención. punto científico visión.

La costa del Perú es considerada una de las regiones más ricas en pescado. Sin embargo, cada pocos años aparece una corriente cálida en las aguas superficiales, después de lo cual la vida marina característica de estos lugares desaparece, comienzan las lluvias y la hierba crece salvajemente en suelos secos. Siempre ocurre en la misma época del año: alrededor de Navidad. Por eso, el misterioso fenómeno se llamó El Niño, que traducido significa "niño", y la letra mayúscula indica al niño Cristo.

Hasta los años 90 del siglo XIX, la anomalía peruana no preocupaba las mentes del mundo. Luego, un científico británico llamado Herbert Walker se interesó en un problema que existía en la colonia más grande del imperio, en la India: aquí no había lluvias monzónicas en 1877. La hambruna se cobró 5 millones de vidas. La tragedia se repitió en 1899. El gobierno británico ha encargado a los científicos la tarea de predecir las estaciones de lluvias. Walker descubrió que la cuestión está en la presión atmosférica: cuando sube en la parte central del Océano Pacífico, cae en Indonesia y el norte de Australia. Y viceversa. Así, la existencia de oscilaciones (fluctuaciones en las propiedades) en presión atmosférica con una frecuencia de 3-5 años.

Fue un verdadero avance, pero los contemporáneos criticaron la idea británica. Fue necesario medio siglo y un poco de suerte para que el descubrimiento renaciera.

En 1957, según el programa de la ONU en Océano Pacífico Instaló varias boyas para cambiar las fluctuaciones de temperatura. Precisamente este año hubo un gran El Niño. Así, por pura casualidad, se obtuvieron datos únicos sobre este fenómeno. Los científicos han descubierto que los cambios frente a la costa de Perú no son de naturaleza local y que durante el período de El Niño, capas cálidas de agua de la región de Indonesia se mueven a través del océano y llegan a la costa peruana, y viceversa.

En los años 60, el científico noruego Jakob Bjerknis, que dirigía el departamento meteorológico de la Universidad de California desde 1940, colaboró ​​con comisiones de pesca del atún: estudió los períodos de actividad de los peces y su susceptibilidad al cambio climático. El investigador recopiló todos los datos disponibles y por primera vez vinculó los cambios en la temperatura del agua superficial con los cambios en la atmósfera sobre el Océano Pacífico.

En condiciones normales, las aguas cálidas permanecen en la cuenca del Pacífico occidental y los vientos alisios soplan de este a oeste. Esto crea una zona de baja presión alrededor de Indonesia, provocando nubes y precipitaciones. Pero durante El Niño el panorama es exactamente el contrario. Este cambio provoca inundaciones en Perú, sequías en Australia y huracanes en California.

El Niño tiene el poder de cambiar incluso el curso de la historia. Los científicos han encontrado varias confirmaciones de esto: cuando, debido a El Niño, el invierno en Europa resultó ser duro, los campesinos hambrientos comenzaron a rebelarse: así es como revolución francesa; en 1587-89, la Armada Española fue derrotada no por la flota británica, sino por el mismo notorio El Niño, cambiando la dirección predominante del viento que llenaba las velas de los españoles; Incluso el hundimiento del Titanic se atribuye a este fenómeno meteorológico, que creó condiciones inusualmente frías en el Atlántico norte.

ilusionista del sol

El parhelio es una forma de halo, un fenómeno óptico en el que se forma un anillo de luz alrededor de una fuente de luz. Durante el parhelio, se observan una o más luminarias falsas adicionales en el cielo. Se cree que este fenómeno se confunde con mayor frecuencia con un OVNI. De hecho, en apariencia se parece un poco a la imagen común de platillos voladores. En la antigüedad, al halo, como muchos otros fenómenos celestes, se le atribuía el significado místico de los signos, del que existe mucha evidencia crónica de diferentes partes del mundo. Así, en la "La historia de la campaña de Igor" se dice que antes del avance de los polovtsianos y la captura de Igor, "cuatro soles brillaron sobre la tierra rusa", lo que se percibió como un signo de una gran desgracia inminente.

Con un halo, el sol parece ser visto a través de una lente grande. De hecho, este es más bien el efecto de millones de lentes, que son cristales de hielo. Cuando el agua se congela en la atmósfera superior, forma cristales de hielo hexagonales, planos y microscópicos. Se hunden gradualmente hasta el suelo, mientras que en su mayor parte están orientados paralelos a su superficie. La mirada atraviesa precisamente este plano formado por cristales que refractan la luz del sol. En circunstancias favorables, se pueden observar soles falsos: la luminaria está en el centro y un par de gemelos claramente visibles en los bordes. A veces aparece un círculo claro, ligeramente del color del arco iris, que rodea al sol.

Por cierto, las nubes no requisito previo por la aparición de un halo. También se puede observar en cielo despejado, si al mismo tiempo hay muchos cristales de hielo individuales flotando en lo alto de la atmósfera. Esto sucede en los días helados de invierno cuando hace buen tiempo.

Puede aparecer un ligero círculo horizontal alrededor del sol, rodeando el cielo paralelo al horizonte. "Experimentos especiales que los científicos han llevado a cabo repetidamente lo demuestran: este círculo es el resultado del reflejo de los rayos del sol en las caras laterales de cristales de hielo hexagonales que flotan en el aire en posición vertical. Los rayos del sol inciden sobre dichos cristales y se reflejan desde Y como este El espejo es especial, está formado por una masa innumerable de partículas de hielo y, además, durante un tiempo parece estar en el plano del horizonte, luego una persona ve el reflejo de. "El disco solar está en el mismo plano. Resulta que hay dos soles: uno es real, y al lado, pero en otro plano, hay un doble en forma de un gran círculo brillante", explican los investigadores. el fenómeno.

El halo puede ser visible en forma de pilar. Este efecto se lo debemos a los cristales de hielo en forma de placas. Sus bordes inferiores reflejan la luz del sol, que ya ha desaparecido detrás del horizonte, y en su lugar, durante algún tiempo, se ve un camino luminoso que se adentra en el cielo desde el horizonte: una imagen del disco solar distorsionada hasta quedar irreconocible. En pocas palabras, este es el mismo "camino lunar" que se puede observar en superficie del mar, sólo en el cielo y generado por el sol.

El halo también puede ser iridiscente. Tal círculo ocurre cuando hay muchos cristales de hielo hexagonales en la atmósfera que no reflejan, sino que refractan los rayos del sol como un prisma de vidrio. La mayoría de los rayos están dispersos, pero algunos de ellos, al pasar a través de prismas en el aire y refractarse, llegan a nosotros y vemos un círculo de arco iris alrededor del sol. Arcoíris porque al atravesar un prisma, un haz de luz blanca se descompone en los colores de su espectro.

Curiosamente, a menudo se observan halos en la parte frontal de los ciclones (en cirroestratos a una altitud de 5 a 10 kilómetros de su frente cálido), lo que, por lo tanto, puede servir como señal de su aproximación.

El sol es generalmente rico en “hechos” misteriosos y hermosos. Por ejemplo, un rayo verde, un fenómeno óptico poco común, es un destello de color verde que aparece cuando el sol desaparece detrás del horizonte (generalmente el mar) o aparece detrás del horizonte. Por lo general, esto sólo dura unos segundos. Para ver el rayo verde se deben cumplir tres condiciones: aire limpio, un horizonte abierto (en el mar sin olas o en la estepa) y el lado del horizonte por donde sale o se pone el sol, libre de nubes.

¿A dónde van las piedras?

Al este de la Sierra Nevada de California, en el lago seco Racetrack Playa, se encuentra parque nacional Valle de la Muerte, dueño del título del lugar más seco y caluroso del hemisferio occidental. Este lugar debe su ambiguo nombre a los colonos que cruzaron el territorio desierto en 1849, intentando llegar a las minas de oro por el camino más corto. Algunos permanecieron en el valle para siempre... Fue en este siniestro lugar donde se descubrió un raro fenómeno geológico: piedras que se deslizan o se arrastran.

Adoquines que pesan hasta treinta kilogramos. incomprensiblemente avanzan lentamente por el fondo arcilloso del lago, como lo confirman los senderos que quedan detrás de ellos y que tienen una longitud de hasta 250 metros. Al mismo tiempo, los vagabundos de piedra se arrastran hacia diferentes direcciones, Con a diferentes velocidades e incluso puede regresar al punto de partida. Las huellas que dejan, de no más de 30 centímetros de ancho y menos de 2,5 centímetros de profundidad, pueden tardar años en formarse. El movimiento de las piedras nunca ha sido captado por la cámara, pero no hay dudas sobre la existencia de este fenómeno.

Como era de esperar, el fenómeno fue anteriormente “explicado” por la influencia de ciertas fuerzas sobrenaturales. Pero ya a principios del siglo XX, los científicos comenzaron a estudiar la naturaleza del milagro. Al principio se supuso que fuerza motriz las piedras son campos magnéticos Tierra. Los científicos no han podido explicar el mecanismo en sí. Como ha demostrado la vida, la teoría era insostenible, aunque para su época encajaba en la imagen del mundo: el enfoque electromagnético para el estudio de ciertos fenómenos dominaba entonces en los círculos científicos.

Las primeras obras monumentales que describen las trayectorias de las piedras aparecieron a finales de los años 1940 y 1950, pero los investigadores tardaron años y años en acercarse a la solución del fenómeno. La teoría más popular era que el viento ayuda a cambiar la ubicación de las piedras. El fondo arcilloso de Racetrack Playa, el lugar del "paseo", está cubierto por una red de grietas y permanece seco casi todo el tiempo; la vegetación aquí es extremadamente escasa; Sin embargo, a veces el suelo aquí se humedece debido a las escasas precipitaciones, la fuerza de fricción disminuye y las fuertes ráfagas de viento mueven las piedras de su "lugar de origen".

La teoría tuvo muchos oponentes, pero la refutación más razonada no la encontraron los científicos estadounidenses Robert Sharp y Dwight Carey hasta la década de 1970. A lo largo de los años de estudiar esta zona desértica y observar las piedras, llegaron a la conclusión de que aquí el viento por sí solo no era suficiente y sugirieron (e incluso demostraron experimentalmente) que el viento empujaba no tanto las piedras en sí, sino más bien los trozos de hielo. que se forman sobre ellas, aumentando el área de contacto con la atmósfera y al mismo tiempo facilitando el deslizamiento.

En 1993, Paula Messina, profesora de la Universidad Estatal de San José, utilizó capacidades de GPS para estudiar el movimiento de las piedras. Estudió los cambios en las coordenadas de 162 rocas y descubrió que su movimiento está influenciado por la parte de Racetrack Playa en la que se encuentran. Según el modelo creado, el viento sobre el lago después de una tormenta se divide en dos corrientes, lo que se debe a las peculiaridades de la geometría de las montañas que rodean Racetrack Playa. Las piedras ubicadas a lo largo de los bordes del lago se mueven en direcciones diferentes, casi perpendiculares. Y en el centro los vientos chocan y se retuercen formando una especie de tornado, haciendo que las piedras también giren.

Es cierto que todavía no existe una explicación clara para el curioso hecho de que algunas piedras se arrastran por el desierto y otras no. Si todas las rocas se ven igualmente afectadas por la turbulencia del viento, ¿por qué no se mueven todas? Esto está por verse.

Un relámpago en forma de bola es un coágulo esférico luminoso de corriente eléctrica. Incluso si existe, y algunos científicos lo dudan, es muy raro. Sin embargo, se sabe mucho sobre los trucos de los rayos centelleantes. historias asombrosas. Por ejemplo, en 1936, los periódicos ingleses hablaban de un rayo en forma de bola, que primero cortó cables telefónicos cerca de una casa, luego atravesó una ventana abierta y cayó en un barril de agua que estaba junto a la ventana. Testigos presenciales afirman que el agua del barril empezó a hervir.

Apariciones de relámpagos en forma de bola

Los casos raros de relámpagos en forma de bola parecen ocurrir después de haber sido alcanzado por un rayo normal. Los tamaños de estas bolas brillantes varían entre el tamaño de una ciruela y balón de fútbol. Los relámpagos en forma de bola vienen en rojo, naranja, amarillo o deslumbrante. blanco. A medida que la pelota se acerca, se escucha un silbido y un zumbido amenazadores.

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Tipos de relámpagos en bola

Según los relatos de testigos presenciales, se distinguen dos tipos de relámpagos en forma de bola. El primero es un rayo rojo que desciende de una nube. Cuando un regalo tan celestial toca cualquier objeto en la tierra, por ejemplo un árbol, explota.

Otro tipo de centella viaja durante mucho tiempo superficie de la tierra y brilla con una luz blanca brillante. La pelota es atraída por buenos conductores de electricidad y puede tocar cualquier cosa: el suelo, una línea eléctrica o una persona.

Dificultades para estudiar los relámpagos en bola.

Los científicos saben poco sobre los rayos en forma de bola porque son muy difíciles de estudiar. En primer lugar, debes adivinar dónde aparecerá el rayo, y esto es casi imposible. Entonces necesitas capturar la bola luminosa en una película o cinta de video, y esto es muy difícil, porque antes de que tengas tiempo de presionar el botón de la cámara de video, el fenómeno luminoso ya desaparecerá.

Los rayos en forma de bola son un fenómeno poco común y poco estudiado, pero no menos peligroso. Las primeras menciones se remontan al siglo II a. C., cuando las crónicas hablaban de fenómenos misteriosos que tuvieron lugar en Roma. En la Edad Media también se produjeron precedentes similares. En el mundo moderno, el estudio de la naturaleza de la aparición de centellas comenzó en el siglo XIX, cuando D. Arago describió este fenómeno. Desde entonces se han realizado muchas investigaciones, pero la humanidad aún no puede desentrañar su secreto, y por eso tiene tanto miedo. Intentaremos descubrir por qué los rayos en forma de bola son peligrosos y cómo protegerse de ellos.

Detalles del impacto de los rayos en forma de bola.

Este fenómeno suele llamar la atención por su brillo. En este caso, el color del rayo puede ser muy diferente:

  • blanco deslumbrante;
  • azul-azul;
  • negro;

Pero los tonos más habituales son:

  • naranja;
  • rojo;
  • amarillo.

Los relámpagos en forma de bola pueden aparecer tanto con buen tiempo, por ejemplo, en una mañana soleada de julio, como durante una tormenta. La ciencia no conoce completamente la naturaleza exacta de su ocurrencia, porque puede manifestarse como espacio abierto: dentro de las nubes, en el aire, sobre el suelo; entonces en dentro, incluidos edificios residenciales, a través de un enchufe o ventana de vidrio. Los científicos tampoco conocen la temperatura real de las centellas. Según sus previsiones, puede variar mucho: algunos expertos creen que es igual a 1000°C, mientras que otros creen que es un poco más de 100°C. Los rayos pueden cambiar repentinamente de dirección mientras se mueven. Hay casos de relámpagos en forma de bola que aparecen simultáneamente con relámpagos lineales ordinarios. Esta relación aún no se ha descrito con precisión, pero este hecho existe. Esta variabilidad explica las dificultades para estudiar las centellas. Muchos expertos creían que tal fenómeno no existía en absoluto y que se trataba simplemente de una especie de ilusión óptica.

Las personas que se han encontrado con este efecto dicen (y los científicos se hacen eco de ellas) que el fenómeno se puede dividir en 2 tipos:

  1. Un objeto rojo desciende del cielo. Cuando choca con algo explota.
  2. Se mueve paralelo a la superficie terrestre, su fuente de atracción son las centrales eléctricas, líneas de transmisión e incluso electrodomésticos.

La gente común puede no ser confiable, pero es la fuente más informada, por lo que los científicos a menudo recurren a ellos cuando estudian este tema. Mucha gente indica que “silba” y la duración de su brillo oscila entre una fracción de segundo y medio minuto. Para los científicos sigue siendo un gran misterio cómo se forman las centellas, porque sólo podemos observarlas en la etapa final de su existencia. También es de particular interés su forma. Es por ello que se han planteado una serie de hipótesis sobre este fenómeno.

¿De dónde viene el rayo en forma de bola?

Es extremadamente difícil para los científicos describir la naturaleza de su aparición, ya que es muy difícil captarla. No es fácil fotografiar un rayo en forma de bola, porque este fenómeno a veces dura una fracción de segundo. Algunos testigos afirman haber visto un largo resplandor. A veces simplemente desaparece silenciosamente, pero hay ocasiones en las que explota y puedes conseguir un verdadero rayo en forma de bola.

Muchos puntos importantes necesitan explicación:

  1. Condiciones de creación. Después de todo, hay evidencia de que apareció no solo durante una tormenta, sino también en un día soleado normal.
  2. Estructura de la materia. Los rayos en forma de bola pueden atravesar vidrios, paredes, aberturas y al mismo tiempo restaurar su forma original.
  3. La naturaleza de la radiación. ¿Se toma energía sólo de la superficie o de todo el volumen de la pelota?

D. Arago, uno de los primeros en interesarse seriamente por este tema, creía que este fenómeno se produce debido a la interacción del nitrógeno y el oxígeno con la liberación de energía. Esta hipótesis fue desarrollada por otro científico, Ya. Sostuvo que la bola contenía gases activos formados como resultado de esta reacción. En base a esto, podemos decir que la energía se ubica dentro del objeto.

El físico P. Kapitsa no estaba de acuerdo con esta suposición. Creía que la razón de todo era la energía adicional en forma de ondas de radio resultantes de las oscilaciones electromagnéticas entre las nubes y la tierra durante una tormenta. Se acumula y en algún momento comienza a interactuar con fenómeno natural. Pero esta teoría también es imperfecta, porque no explica la aparición de centellas en los días soleados.

Gracias a las observaciones desde tierra y aire, ahora se conocen bien las dimensiones de las cargas de chispas existentes. Su tamaño varía de 1 cm a 1 mo más. La mayoría de las veces, las personas tienen que lidiar con rayos con un diámetro de 10 a 20 cm.

M. Yuman intentó repetir este proceso en el laboratorio, pero su experimento fracasó. Para conocer la velocidad de los relámpagos en forma de bola, su estructura y características, es necesario realizar experimentos con regularidad. Sin embargo, como todos ellos son muy complejos y costosos, su implementación en la práctica se pospone constantemente.

Cómo escapar de un rayo en forma de bola

Los rayos en forma de bola representan un gran peligro para los humanos. Como resultado del contacto con ella, estás en mejor escenario Te saldrás con la tuya con una quemadura grave y, en la mayoría de los casos, se producen incidentes mortales. Lo más importante es no dar sacudidas bruscas ni entrar en pánico. Si no sabes qué hacer si hay un rayo cerca, entonces el consejo más sencillo es no correr. Ella es muy susceptible a diversas vibraciones del aire, por lo que te seguirá inmediatamente y su velocidad es mucho mayor.

Es necesario intentar alejarse del camino por el que se mueve el objeto, mientras que está estrictamente prohibido darle la espalda. Si es posible, mantente alejado de todos tus aparatos y evita también el contacto con materiales sintéticos, ya que están muy electrificados. Si usa esa ropa, es mejor simplemente congelarse y quedarse en su lugar. Entonces existe la posibilidad de que la amenaza simplemente pase de largo. Si esto no se puede evitar y la víctima tiene quemaduras, entonces debe enviarlo a una habitación ventilada y luego envolverlo abrigado. Es necesario intentar ayudar a la víctima realizando respiración artificial, si es necesario. Esto ayudará a estabilizar un poco su condición. Sin embargo, lo primero que debe hacer es contactar inmediatamente a una ambulancia. Ahora ya sabes qué hacer cuando te encuentras con un rayo en forma de bola.

No importa si te encuentras con un fenómeno en la calle o en un apartamento, no intentes alterar su estructura de ninguna manera (por ejemplo, arrojando algo adentro). Al hacer esto, solo puede hacerse daño a sí mismo, ya que la probabilidad de una explosión aumenta significativamente. ¿Cómo escapar de los rayos en bola en la casa?

Advierta inmediatamente a sus seres queridos o compañeros (si está en el trabajo) sobre la amenaza existente. También trate de evitar el pánico. Es necesario acercarse a la ventana con el mayor cuidado posible y abrirla. Existe una alta probabilidad de que la pelota simplemente salga. En este caso, hay que estar lo más sereno posible, no dudar, pero también evitar movimientos bruscos.

Los rayos en forma de bola no solo atraviesan fácilmente las paredes, sino que también pueden destruir por completo incluso un edificio fuerte. Para evitar esto, es mejor asegurarse de antemano de que su hogar sea seguro. Te recomendamos leer el artículo “Protege tu hogar de la caída directa del rayo. Protección contra rayos: pararrayos, pararrayos, dispositivo de puesta a tierra.” Presenta todos los métodos de seguridad actuales.

Lugares donde ocurren relámpagos en forma de bola

Es simplemente imposible predecir el lugar específico donde aparecerá, por lo que nadie está protegido de tal amenaza. Ha habido casos en que se registró la repetición de este efecto en un área. Los rayos en forma de bola en una ciudad cerca de Pskov se observaron varias veces durante el año. Pero al mismo tiempo, se desconoce la naturaleza de su aparición. Los científicos incluso intentaron calcularlo, pero la fuerza destructiva fue tan grande que todos los instrumentos quedaron inutilizables. Hay crónicas de otros lugares que confirman el peligro de este fenómeno, por ejemplo, INCREÍBLES imágenes de relámpagos en forma de bola (5 videos):

Las consecuencias pueden ser nefastas. Ya sabes cómo son las centellas, así que puedes imaginar el alcance de su efecto destructivo. En el mejor de los casos, habrá un tratamiento a largo plazo. Todo depende del grado de quemaduras recibidas y de la fuerza de la descarga. La audición y la visión quedan gravemente dañadas. Como se mencionó anteriormente, el flash puede ser deslumbrantemente brillante.

Naturalmente, esto también afecta negativamente al sistema cardíaco y muscular. La regla principal en tales casos es brindar asistencia rápida y calificada. Esto es lo que ayudará a salvar a la víctima no solo la vida, sino también una buena condición física. Las fotos de testigos presenciales de relámpagos en forma de bola son asombrosas.

Al mismo tiempo, la historia conoce casos interesantes en los que, después del contacto con un objeto así, las personas descubrieron en sí mismas habilidades inusuales y sus enfermedades desaparecieron. Pero estas son excepciones y milagros, pero en realidad, si un rayo cae sobre una persona, corre el peligro de sufrir grandes problemas. La probabilidad de recibir una descarga eléctrica peligrosa persiste no sólo mientras suena el trueno, sino también después. Hay un vídeo llamado "Ball Lightning - Vídeos únicos de testigos presenciales", en el que la gente queda asombrada por el fenómeno y no tiene miedo de filmar lo que está sucediendo. En este caso, el radio habitual es de 10 km de media.

Los rayos en forma de bola, cuyo voltaje es mucho mayor que el de los rayos normales, pueden paralizar permanentemente la vida. Por lo tanto, vale la pena pensar en su seguridad ahora mismo. En esto te ayudarán los productos y servicios de la empresa Alef-Em, donde trabajan verdaderos profesionales que cuidarán de ti. Debe pensar en formas de mejorar la protección de su apartamento y no tener miedo de afrontar el peligro.

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