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Rayo globular

El rayo globular, también conocido como relámpago esférico, centella, rayo en bola, rayo esférico o esfera luminosa, refiere a un fenómeno eléctrico atmosférico no explicado y potencialmente peligroso. El término se refiere a informes de objetos esféricos luminiscentes que varían desde el tamaño de un guisante hasta varios metros de diámetro. Aunque generalmente se asocia con tormentas eléctricas, el fenómeno dura considerablemente más que la fracción de segundo de un rayo. Dos reportes[1][2]​ del siglo XIX dicen que la esfera finalmente explota, dejando un olor a azufre.

La existencia real de los fenómenos de rayos globulares está probada, pero aparecen en una variedad de registros a lo largo de los siglos. Hasta la década de 1960, la mayoría de los científicos trataban escépticamente los informes de rayos globulares, a pesar de los reportes de todo el mundo. Los experimentos de laboratorio pueden producir efectos que son visualmente similares a los informes de rayos globulares, pero la forma en que se relacionan con el fenómeno natural sigue sin estar clara.

Los científicos han propuesto muchas hipótesis sobre los rayos globulares a lo largo de los siglos. Los datos científicos sobre los rayos globulares naturales siguen siendo escasos, debido a su poca frecuencia e imprevisibilidad. La presunción de su existencia depende de avistamientos públicos reportados, que han producido hallazgos algo inconsistentes. Debido a inconsistencias y a la falta de datos confiables, la verdadera naturaleza de los rayos de bolas sigue siendo desconocida.[3]

Descripción

Las descargas de relámpagos bola son extremadamente raras y los detalles de los testigos pueden variar ampliamente. Muchas de las propiedades observadas en los informes de rayos globulares son incompatibles entre sí, y es muy posible que varios fenómenos diferentes se estén agrupando incorrectamente bajo un mismo nombre.

Las descargas tienden a flotar o deslizarse en el aire y adoptan una apariencia esferoidal. La forma puede ser esférica, ovoidal, con forma de lágrima o de bastón, sin ninguna dimensión mucho mayor que las otras. La dimensión mayor suele estar entre 10 y 40 cm. Muchos presentan un color entre rojo y amarillo. En algunas ocasiones la descarga parece ser atraída por un objeto, mientras que en otras se mueve en forma aleatoria. Después de varios segundos la descarga se va, se dispersa, es absorbida por algo, o en contadas ocasiones, se desvanece con una explosión.

Los rayos globulares normalmente aparecen durante tormentas eléctricas, y han sido observados en lugares diversos.

 
Un rayo globular destruye el techo de la iglesia de San Pancracio, en el condado de Devon (Inglaterra), durante la «Gran Tormenta Eléctrica» del 21 de octubre de 1638.
 
Existen experimentos que han conseguido resultados parecidos.

Informes

El 21 de octubre de 1638, en Widecombe-in-the-Moor (aldea en el extremo suroeste de Inglaterra) sucedió la Gran Tormenta Eléctrica (The Great Thunderstorm). Fue el primer caso documentado de una centella (rayo globular).[cita requerida] El explorador ruso Vladimir Arséniev testimonia un fenómeno semejante en Siberia, en 1908, en su obra: "En las montañas de la Sijoté-Alín". Describe condiciones climáticas de "calma total": "Era un globo luminoso del tamaño de dos puños y de un color blanco mate. Iba lentamente por el aire, adaptándose a la topografía del lugar. Descendía donde había baches y se subía en los puntos en los que el suelo subía y donde los arbustos eran más altos. Al mismo tiempo, evitaba el contacto con las ramas y con la hierba y sorteaba diligentemente ramas, tallos y brotes. Cuando el globo llegó al punto en el que me encontraba, a no más de unos diez pasos de mí, pude examinarlo bien. Su capa exterior se abrió dos veces y pude ver que dentro había una brillante luz blanca azulada. Las hojas, la hierba y las ramas, cerca de las que pasaba el globo, se iluminaban pálidamente con su luz mate y parecía que se pusieran en movimiento. Del raudo globo colgaba por atrás una pequeña cola de fuego, fina como un hilo, que de vez en cuando soltaba pequeñas centellas. Comprendí que tenía delante de mí un rayo esférico, con el cielo despejado y en calma total. Cada una de las hierbas debía llevar la misma carga eléctrica que el globo. Por este motivo no había nunca contacto entre ellos".

En distintos momentos, aviadores de todo el mundo informaron avistamientos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Debido al desconocimiento del fenómeno durante ese período, los pilotos los llamaron foo fighters.[4]

En la ciudad de Rosario (Argentina) el 25 de febrero de 2012, una serie de centellas aparecieron en los patios de las viviendas residenciales del barrio Alberdi, al norte de la ciudad. Un testigo sufrió la explosión de una de ellas mientras se encontraba en la cocina de su hogar, evento que derivó en la caída al suelo de su madre y varias denuncias a periódicos locales de parte de los vecinos.[cita requerida]

Otro informe da cuenta de un rayo globular que se deslizaba a lo largo del pasillo de un avión de pasajeros.[5][6]

Análisis

Durante mucho tiempo el fenómeno fue considerado un mito. Aunque la naturaleza exacta del mismo todavía es sujeto de especulación, se acepta que no se trata de una invención ni de un fenómeno puramente psicológico. Se han obtenido más de 3000 informes de testigos oculares y ha sido fotografiado varias veces.[7]​ Aún no existe una explicación que sea ampliamente aceptada.

Algunas características difíciles de explicar son la longevidad de su existencia y la flotación casi neutral en el aire. Es posible que la energía que alimenta el brillo sea generada por una combinación química liberada lentamente. Se han hecho muchos intentos para crear rayos globulares en laboratorios, y algunos han resultado en fenómenos superficialmente similares, pero no hay demostraciones convincentes de que el fenómeno natural haya sido reproducido.

Una hipótesis popular postula que el rayo globular es un plasma altamente ionizado contenido por campos magnéticos autogenerados. Después de un examen detallado, esta hipótesis no parece sostenible. Si el gas está razonablemente ionizado, y si además está cerca del equilibrio termodinámico, entonces debe estar muy caliente. Como su presión debe estar en equilibrio con la del aire que lo rodea, debería ser mucho más liviano que el aire y por lo tanto elevarse rápidamente. Un campo magnético puede ayudar a resolver el problema de la cohesión del globo de plasma, pero lo haría aún más liviano. Además, un plasma caliente, incluso combinado con un campo magnético, no sobreviviría el tiempo que duran los rayos globulares, debido tanto a la recombinación como a la conducción térmica.

Puede haber, sin embargo, formas especiales de plasma para las cuales los argumentos anteriores no se aplican completamente. En particular, un plasma puede estar compuesto por iones positivos y negativos, en lugar de iones positivos y electrones. En ese caso, la recombinación puede ser bastante lenta, incluso a temperatura ambiente. Una de estas teorías involucra hidrógeno cargado positivamente y una mezcla de nitritos y nitratos cargados negativamente. Se ha propuesto también, a través del análisis del espectro luminoso de esos 'rayos en bola', que se producirían a partir de los materiales evaporados a altas temperaturas cuando un rayo alcanza el suelo, la luz emitida por el 'rayo en bola' se correspondería con el espectro del material del suelo.

Se desarrolló el modelo de un rayo globular, que está basado en las oscilaciones no lineales con la simetría esférica de partículas cargadas en el plasma.[8][9][10][11][12][13][14]​ Estas oscilaciones fueron descritas usando tanto enfoques clásicos[9][10][14]​ como cuánticos.[8][11][12][13]​ Se encontró que las oscilaciones de plasma más intensas se producen en las regiones centrales de un rayo globular. Se sugiere que los estados ligados de partículas cargadas, que se oscilan radialmente, con espines orientados en sentido opuesto - el análogo de pares de Cooper - pueden aparecer dentro de un rayo globular.[11][13]​ Este fenómeno, a su vez, puede producir una fase superconductora en un rayo globular. La idea de la superconductividad en un rayo globular se consideró anteriormente.[15][16]​ La posibilidad de la existencia de un rayo globular con un núcleo compuesto también se discutió en este modelo.[12]

Véase también

Referencias

  1. J. B[rooking] R[owe], ed. (1905). The Two Widecombe Tracts, 1638[,] giving a Contemporary Account of the great Storm, reprinted with an Introduction. Exeter: James G Commin. Consultado el 29 de junio de 2013. 
  2. Day, Jeremiah (January 1813). «A view of the theories which have been proposed to explain the origin of meteoric stones». The General Repository and Review 3 (1): 156-157. Consultado el 29 de junio de 2013. 
  3. Anna Salleh (20 de marzo de 2008). «Ball lightning bamboozles physicist». 35.2772;149.1292: Abc.net.au. Consultado el 21 de enero de 2014. 
  4. «Rayos globulares y Foo Fighters». Muy interesante. Consultado el 31 de marzo de 2017. 
  5. Meshcheryakov, Oleg (2007). «Ball Lightning–Aerosol Electrochemical Power Source or A Cloud of Batteries». Nanoscale Res. Lett. 2 (3). doi:10.1007/s11671-007-9068-2. Consultado el 27 de junio de 2007. 
  6. Ball lightning's frightening... but finally explained. EE Times. 29 de agosto de 2007. 
  7. Scientific American: "Ask the experts" website accessed 4 April 2007. The page refers to statistical investigations in J. R. McNally, "Preliminary Report on Ball Lightning" in Proceedings of the Second Annual Meeting of the Division of Plasma Physics of the American Physical Society, Gatlinburg, No. 2AD5 [1960], Paper J-15, pp. 1AD25).
  8. Dvornikov, M.; Dvornikov, S. (2006). . En F. Gerard, ed. Electron gas oscillations in plasma: Theory and applications. Advances in Plasma Physics Research 5. Nova Science Publishers, Inc. p. 197-212. ISBN 1-59033-928-2. Archivado desde el original el 8 de diciembre de 2015. Resumen divulgativo. 
  9. Dvornikov, Maxim. «Formation of bound states of electrons in spherically symmetric oscillations of plasma». Physica Scripta 81 (5). doi:10.1088/0031-8949/81/05/055502. 
  10. Dvornikov, Maxim (1 de diciembre de 2011). «Axially and spherically symmetric solitons in warm plasma». Journal of Plasma Physics 77 (06): 749-764. ISSN 1469-7807. doi:10.1017/S002237781100016X. Consultado el 3 de diciembre de 2015. 
  11. Dvornikov, Maxim (8 de febrero de 2012). «Effective attraction between oscillating electrons in a plasmoid via acoustic wave exchange». Proc. R. Soc. A (en inglés) 468 (2138): 415-428. ISSN 1364-5021. doi:10.1098/rspa.2011.0276. Consultado el 3 de diciembre de 2015. 
  12. Dvornikov, Maxim (1 de noviembre de 2012). «Quantum exchange interaction of spherically symmetric plasmoids». Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 89: 62-66. doi:10.1016/j.jastp.2012.08.005. Consultado el 3 de diciembre de 2015. 
  13. Dvornikov, Maxim. «Pairing of charged particles in a quantum plasmoid». Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 46 (4). doi:10.1088/1751-8113/46/4/045501. 
  14. Dvornikov, M. «Stable Langmuir solitons in plasma with diatomic ions». Nonlinear Processes in Geophysics 20 (4): 581-588. doi:10.5194/npg-20-581-2013. 
  15. Dijkhuis, G. C. (13 de marzo de 1980). «A model for ball lightning». Nature (en inglés) 284 (5752): 150-151. doi:10.1038/284150a0. Consultado el 3 de diciembre de 2015. 
  16. Zelikin, M. I. (6 de agosto de 2008). «Superconductivity of plasma and fireballs». Journal of Mathematical Sciences (en inglés) 151 (6): 3473-3496. ISSN 1072-3374. doi:10.1007/s10958-008-9047-x. Consultado el 3 de diciembre de 2015. 


Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Rayo globular.
  • Revisión bibliográfica sobre el rayo bola
  •   Datos: Q192962
  •   Multimedia: Ball lightning

rayo, globular, rayo, globular, también, conocido, como, relámpago, esférico, centella, rayo, bola, rayo, esférico, esfera, luminosa, refiere, fenómeno, eléctrico, atmosférico, explicado, potencialmente, peligroso, término, refiere, informes, objetos, esférico. El rayo globular tambien conocido como relampago esferico centella rayo en bola rayo esferico o esfera luminosa refiere a un fenomeno electrico atmosferico no explicado y potencialmente peligroso El termino se refiere a informes de objetos esfericos luminiscentes que varian desde el tamano de un guisante hasta varios metros de diametro Aunque generalmente se asocia con tormentas electricas el fenomeno dura considerablemente mas que la fraccion de segundo de un rayo Dos reportes 1 2 del siglo XIX dicen que la esfera finalmente explota dejando un olor a azufre La existencia real de los fenomenos de rayos globulares esta probada pero aparecen en una variedad de registros a lo largo de los siglos Hasta la decada de 1960 la mayoria de los cientificos trataban escepticamente los informes de rayos globulares a pesar de los reportes de todo el mundo Los experimentos de laboratorio pueden producir efectos que son visualmente similares a los informes de rayos globulares pero la forma en que se relacionan con el fenomeno natural sigue sin estar clara Los cientificos han propuesto muchas hipotesis sobre los rayos globulares a lo largo de los siglos Los datos cientificos sobre los rayos globulares naturales siguen siendo escasos debido a su poca frecuencia e imprevisibilidad La presuncion de su existencia depende de avistamientos publicos reportados que han producido hallazgos algo inconsistentes Debido a inconsistencias y a la falta de datos confiables la verdadera naturaleza de los rayos de bolas sigue siendo desconocida 3 Indice 1 Descripcion 2 Informes 3 Analisis 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosDescripcion EditarLas descargas de relampagos bola son extremadamente raras y los detalles de los testigos pueden variar ampliamente Muchas de las propiedades observadas en los informes de rayos globulares son incompatibles entre si y es muy posible que varios fenomenos diferentes se esten agrupando incorrectamente bajo un mismo nombre Las descargas tienden a flotar o deslizarse en el aire y adoptan una apariencia esferoidal La forma puede ser esferica ovoidal con forma de lagrima o de baston sin ninguna dimension mucho mayor que las otras La dimension mayor suele estar entre 10 y 40 cm Muchos presentan un color entre rojo y amarillo En algunas ocasiones la descarga parece ser atraida por un objeto mientras que en otras se mueve en forma aleatoria Despues de varios segundos la descarga se va se dispersa es absorbida por algo o en contadas ocasiones se desvanece con una explosion Los rayos globulares normalmente aparecen durante tormentas electricas y han sido observados en lugares diversos Un rayo globular destruye el techo de la iglesia de San Pancracio en el condado de Devon Inglaterra durante la Gran Tormenta Electrica del 21 de octubre de 1638 Existen experimentos que han conseguido resultados parecidos Informes EditarEl 21 de octubre de 1638 en Widecombe in the Moor aldea en el extremo suroeste de Inglaterra sucedio la Gran Tormenta Electrica The Great Thunderstorm Fue el primer caso documentado de una centella rayo globular cita requerida El explorador ruso Vladimir Arseniev testimonia un fenomeno semejante en Siberia en 1908 en su obra En las montanas de la Sijote Alin Describe condiciones climaticas de calma total Era un globo luminoso del tamano de dos punos y de un color blanco mate Iba lentamente por el aire adaptandose a la topografia del lugar Descendia donde habia baches y se subia en los puntos en los que el suelo subia y donde los arbustos eran mas altos Al mismo tiempo evitaba el contacto con las ramas y con la hierba y sorteaba diligentemente ramas tallos y brotes Cuando el globo llego al punto en el que me encontraba a no mas de unos diez pasos de mi pude examinarlo bien Su capa exterior se abrio dos veces y pude ver que dentro habia una brillante luz blanca azulada Las hojas la hierba y las ramas cerca de las que pasaba el globo se iluminaban palidamente con su luz mate y parecia que se pusieran en movimiento Del raudo globo colgaba por atras una pequena cola de fuego fina como un hilo que de vez en cuando soltaba pequenas centellas Comprendi que tenia delante de mi un rayo esferico con el cielo despejado y en calma total Cada una de las hierbas debia llevar la misma carga electrica que el globo Por este motivo no habia nunca contacto entre ellos En distintos momentos aviadores de todo el mundo informaron avistamientos especialmente durante la Segunda Guerra Mundial Debido al desconocimiento del fenomeno durante ese periodo los pilotos los llamaron foo fighters 4 En la ciudad de Rosario Argentina el 25 de febrero de 2012 una serie de centellas aparecieron en los patios de las viviendas residenciales del barrio Alberdi al norte de la ciudad Un testigo sufrio la explosion de una de ellas mientras se encontraba en la cocina de su hogar evento que derivo en la caida al suelo de su madre y varias denuncias a periodicos locales de parte de los vecinos cita requerida Otro informe da cuenta de un rayo globular que se deslizaba a lo largo del pasillo de un avion de pasajeros 5 6 Analisis EditarDurante mucho tiempo el fenomeno fue considerado un mito Aunque la naturaleza exacta del mismo todavia es sujeto de especulacion se acepta que no se trata de una invencion ni de un fenomeno puramente psicologico Se han obtenido mas de 3000 informes de testigos oculares y ha sido fotografiado varias veces 7 Aun no existe una explicacion que sea ampliamente aceptada Algunas caracteristicas dificiles de explicar son la longevidad de su existencia y la flotacion casi neutral en el aire Es posible que la energia que alimenta el brillo sea generada por una combinacion quimica liberada lentamente Se han hecho muchos intentos para crear rayos globulares en laboratorios y algunos han resultado en fenomenos superficialmente similares pero no hay demostraciones convincentes de que el fenomeno natural haya sido reproducido Una hipotesis popular postula que el rayo globular es un plasma altamente ionizado contenido por campos magneticos autogenerados Despues de un examen detallado esta hipotesis no parece sostenible Si el gas esta razonablemente ionizado y si ademas esta cerca del equilibrio termodinamico entonces debe estar muy caliente Como su presion debe estar en equilibrio con la del aire que lo rodea deberia ser mucho mas liviano que el aire y por lo tanto elevarse rapidamente Un campo magnetico puede ayudar a resolver el problema de la cohesion del globo de plasma pero lo haria aun mas liviano Ademas un plasma caliente incluso combinado con un campo magnetico no sobreviviria el tiempo que duran los rayos globulares debido tanto a la recombinacion como a la conduccion termica Puede haber sin embargo formas especiales de plasma para las cuales los argumentos anteriores no se aplican completamente En particular un plasma puede estar compuesto por iones positivos y negativos en lugar de iones positivos y electrones En ese caso la recombinacion puede ser bastante lenta incluso a temperatura ambiente Una de estas teorias involucra hidrogeno cargado positivamente y una mezcla de nitritos y nitratos cargados negativamente Se ha propuesto tambien a traves del analisis del espectro luminoso de esos rayos en bola que se producirian a partir de los materiales evaporados a altas temperaturas cuando un rayo alcanza el suelo la luz emitida por el rayo en bola se corresponderia con el espectro del material del suelo Se desarrollo el modelo de un rayo globular que esta basado en las oscilaciones no lineales con la simetria esferica de particulas cargadas en el plasma 8 9 10 11 12 13 14 Estas oscilaciones fueron descritas usando tanto enfoques clasicos 9 10 14 como cuanticos 8 11 12 13 Se encontro que las oscilaciones de plasma mas intensas se producen en las regiones centrales de un rayo globular Se sugiere que los estados ligados de particulas cargadas que se oscilan radialmente con espines orientados en sentido opuesto el analogo de pares de Cooper pueden aparecer dentro de un rayo globular 11 13 Este fenomeno a su vez puede producir una fase superconductora en un rayo globular La idea de la superconductividad en un rayo globular se considero anteriormente 15 16 La posibilidad de la existencia de un rayo globular con un nucleo compuesto tambien se discutio en este modelo 12 Vease tambien EditarFuego de San Telmo Efecto corona Camara Kirlian Luz mala Fuego fatuo Bola de fuego de NagaReferencias Editar J B rooking R owe ed 1905 The Two Widecombe Tracts 1638 giving a Contemporary Account of the great Storm reprinted with an Introduction Exeter James G Commin Consultado el 29 de junio de 2013 Day Jeremiah January 1813 A view of the theories which have been proposed to explain the origin of meteoric stones The General Repository and Review 3 1 156 157 Consultado el 29 de junio de 2013 Anna Salleh 20 de marzo de 2008 Ball lightning bamboozles physicist 35 2772 149 1292 Abc net au Consultado el 21 de enero de 2014 Rayos globulares y Foo Fighters Muy interesante Consultado el 31 de marzo de 2017 Meshcheryakov Oleg 2007 Ball Lightning Aerosol Electrochemical Power Source or A Cloud of Batteries Nanoscale Res Lett 2 3 doi 10 1007 s11671 007 9068 2 Consultado el 27 de junio de 2007 Ball lightning s frightening but finally explained EE Times 29 de agosto de 2007 Scientific American Ask the experts website accessed 4 April 2007 The page refers to statistical investigations in J R McNally Preliminary Report on Ball Lightning in Proceedings of the Second Annual Meeting of the Division of Plasma Physics of the American Physical Society Gatlinburg No 2AD5 1960 Paper J 15 pp 1AD25 a b Dvornikov M Dvornikov S 2006 8 En F Gerard ed Electron gas oscillations in plasma Theory and applications Advances in Plasma Physics Research 5 Nova Science Publishers Inc p 197 212 ISBN 1 59033 928 2 Archivado desde el original el 8 de diciembre de 2015 Resumen divulgativo a b Dvornikov Maxim Formation of bound states of electrons in spherically symmetric oscillations of plasma Physica Scripta 81 5 doi 10 1088 0031 8949 81 05 055502 a b Dvornikov Maxim 1 de diciembre de 2011 Axially and spherically symmetric solitons in warm plasma Journal of Plasma Physics 77 06 749 764 ISSN 1469 7807 doi 10 1017 S002237781100016X Consultado el 3 de diciembre de 2015 a b c Dvornikov Maxim 8 de febrero de 2012 Effective attraction between oscillating electrons in a plasmoid via acoustic wave exchange Proc R Soc A en ingles 468 2138 415 428 ISSN 1364 5021 doi 10 1098 rspa 2011 0276 Consultado el 3 de diciembre de 2015 a b c Dvornikov Maxim 1 de noviembre de 2012 Quantum exchange interaction of spherically symmetric plasmoids Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics 89 62 66 doi 10 1016 j jastp 2012 08 005 Consultado el 3 de diciembre de 2015 a b c Dvornikov Maxim Pairing of charged particles in a quantum plasmoid Journal of Physics A Mathematical and Theoretical 46 4 doi 10 1088 1751 8113 46 4 045501 a b Dvornikov M Stable Langmuir solitons in plasma with diatomic ions Nonlinear Processes in Geophysics 20 4 581 588 doi 10 5194 npg 20 581 2013 Dijkhuis G C 13 de marzo de 1980 A model for ball lightning Nature en ingles 284 5752 150 151 doi 10 1038 284150a0 Consultado el 3 de diciembre de 2015 Zelikin M I 6 de agosto de 2008 Superconductivity of plasma and fireballs Journal of Mathematical Sciences en ingles 151 6 3473 3496 ISSN 1072 3374 doi 10 1007 s10958 008 9047 x Consultado el 3 de diciembre de 2015 Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Rayo globular Revision bibliografica sobre el rayo bola Abstracts of papers of AIS Atmosphere Ionosphere Safety Conference Kaliningrad Russia 2010 Datos Q192962 Multimedia Ball lightning Obtenido de https es wikipedia org w index php title Rayo globular amp oldid 140725229, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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