Ball Lightning: Det mystiske og spektakulære meteorologiske fænomen

  • Kuglelyn, også kendt som lyn, er et sjældent fænomen forbundet med tordenvejr.
  • Det menes, at dets dannelse skyldes en kombination af kemikalier og ophobning af elektrisk energi i atmosfæren.
  • Kuglelyn kan variere i form, størrelse og farve, og dets varighed er kort.
  • På trods af at de er dokumenteret, forbliver deres natur et mysterium for videnskabsmænd.

Centella set i en by

Som om det var begyndelsen på en rædselhistorie, har det ved få lejligheder været muligt at se på himlen, hvad der er kendt som kugleformet stråle eller gnist. En lys kugle af lys, der overrasker dem, der ser den, og som er relateret til tordenvejr.

I lang tid blev kuglelyn betragtet som en myte, en illusion eller et produkt af nogle menneskers fantasi. Men nu ved man det er et fænomen, der virkelig eksisterer, selvom der ikke vides meget om ham endnu. Dette ekstraordinære fænomen har også været genstand for interesse i forskning om strålerne og de mysterier, der omgiver dem. Dertil kommer hans forhold til kuglelyn Det er et fascinerende fagområde.

Kuglelyn er kendt for sit unikke udseende og uberegnelige bevægelser. Dette fænomen er usædvanlig sjældent; Det anslås at forekomme i en ud af hver million elektriske udladninger, hvilket yderligere komplicerer dets undersøgelse og forståelse. De, der har været så heldige at være vidne til kuglelyn, beskriver ofte en lysende kugle, der kan variere i farve fra gul til rød og i størrelse fra nogle få centimeter til mere end en meter i diameter.

lyn på himlen
relateret artikel:
Globular Rays og Real Video om dem

Hvordan dannes kuglelyn?

Selvom det stadig ikke er klart, hvordan de er dannet, mener eksperter det Den energi, der driver gløden, genereres af en langsomt frigivet kemisk kombination. Nogle teorier tyder på, at de kan være relateret til normalt lyn, der fungerer som en slags "vindue" for det, når elektrisk energi opbygges i atmosfæren. Andre hypoteser foreslår, at varmen fra et lynnedslag kan fordampe silicium i jorden, hvilket igen skaber et plasma, der manifesterer sig som kuglelyn. Dette fænomen demonstrerer kompleksiteten af ​​.

Hvad man ved i øjeblikket er, at kuglelyn kan opstå under et tordenvejr. Hvis du gør, Det kan tage forskellige former: ovoid, sfærisk, dråbeformet eller stangformet. At forstå egenskaberne ved deres dannelse er afgørende for studiet af disse fænomener.

Kuglelyn, et sjældent fænomen

Størrelsen kan også variere betydeligt: ​​fra 10 til 40 cm. Derfor er det et synligt fænomen, der ikke er det samme at se udendørs, som det er at se en dokumentar fra din sofa. Mange er røde til gule i farven, og nogle efterlader en karakteristisk lugt af ozon eller svovl, efter at de forsvinder. Efter flere sekunder spredes kuglelynet og absorberes af noget eller forsvinder i sjældne tilfælde med en eksplosion.

stråler
relateret artikel:
Alt hvad du behøver at vide om lyn: fænomener, dannelse og sikkerhed

Udvalgte kuglelynobservationer

Dette fænomen har fanget opmærksomheden hos dem, der har været vidne til det gennem historien. Et bemærkelsesværdigt tilfælde fandt sted den 21. oktober 1638 under en begivenhed kendt som 'Den store storm', hvor en af ​​dem ødelagde taget af San Pancracio-kirken i grevskabet Devon, England. I vores seneste historie blev en set den 25. februar 2012 i byen Rosario i Argentina. derovre, Et vidne blev udsat for eksplosionen af ​​en af ​​dem, mens han var i køkkenet i sit hjem., hvilket forårsager betydelige kvæstelser og skader på ejendom. Disse typer begivenheder understreger farerne ved kuglelyn og har skabt en stigende interesse for forskning i fænomenet.

Over 3000 øjenvidnerapporter om kuglelyn er blevet dokumenteret, og det er blevet fotograferet ved flere lejligheder. Men på trods af dette store antal rapporter er der stadig ingen almindeligt accepteret forklaring på dens natur. I tidens løb har talrige forskere forsøgt at reproducere kuglelyn i laboratorier, men har opnået overfladiske resultater, der ikke replikerer betingelserne for det naturlige fænomen.

Videnskaben bag kuglelyn

En populær hypotese antyder, at kuglelyn er et stærkt ioniseret plasma indeholdt af selvgenererede magnetfelter. Men ved nærmere undersøgelse forekommer denne teori uholdbar. Et tilstrækkeligt ioniseret plasma bør være varmt, hvilket kan få det til at stige hurtigt, noget der ikke synes at være i overensstemmelse med observationer af kuglelyn.

Nogle undersøgelser tyder på, at der kan være særlige former for plasma, der opfører sig anderledes end forventet. For eksempel et plasma bestående af positive og negative ioner Det kunne tage længere tid at rekombinere, hvilket kunne forklare kuglelynets levetid. En anden teori antyder, at disse stråler er produceret af fordampede materialer ved høje temperaturer, når et lyn rammer jorden, hvilket får det udsendte lys til at matche spektret af jordmaterialet, hvilket inviterer til yderligere forskning i .

Kuglelyn i populærkulturen

Under Anden Verdenskrig rapporterede flyvere observationer af kuglelyn, som de kaldte Foo Fighters på grund af manglende forståelse for fænomenet. Dette fremhæver, hvordan kuglelyn er blevet betragtet som et mysterium eller et overnaturligt fænomen i forskellige kulturer og tidsperioder. Der er beretninger om kuglelyn ikke kun i videnskabelige tekster, men også i gamle litterære værker, hvor det er forbundet med himmelske begivenheder eller varsler. I øjeblikket er hans undersøgelse vedr bioluminescens fænomener Det er også blevet et emne af interesse blandt videnskabsmænd.

Kuglelyn og lyn: forskelle og ligheder

Det er afgørende at skelne mellem kuglelyn og andre lignende fænomener. For eksempel bruges kuglelyn ofte i flæng med lyn, men der er subtile forskelle. Lyn refererer typisk til lynnedslag, der kan forårsage skade, mens kuglelyn ser ud til at være en lysere, mindre destruktiv manifestation, selvom dens udseende kan være lige så skræmmende. For mere information om lynfænomenet kan du konsultere artiklen på .

Er der andre forklaringer på kuglelyn?

Forsøg på at forstå dette fænomen har ført til forskellige teorier. Fra Nikola Teslas æra, der foreslog ideer om meget forsælnet gas, til moderne teorier, der adresserer plasmadannelse under specifikke forhold. Hver forklaring søger at kaste lys over et fænomen, der fortsætter med at trodse fysikkens love, som vi kender dem. Undersøgelser vedr mysteriet om Bermuda-trekanten De finder nogle gange interessante paralleller med tilfældene med kuglelyn.

Implikationer af kuglelyn for meteorologisk forskning

Eksistensen af ​​kuglelyn har foranlediget forskning inden for meteorologi og fysik, hvilket har skabt betydelig akademisk interesse. At studere dem hjælper os ikke kun med at forstå dette unikke fænomen bedre, men giver også værdifuld information om elektriske og atmosfæriske processer, der kan påvirke andre aspekter af vores forståelse af klima og naturfænomener. Dertil kommer hans forhold til meteorologi Det er et fascinerende emne for forskere.

Hvis du nogensinde støder på kuglelyn, skal du sørge for at tage et billede. Der er langt færre dokumenterede observationer, end man kunne forvente for et fænomen af ​​en sådan størrelsesorden, og hver ny observation bidrager til vores forståelse af dette dramatiske meteorologiske fænomen.

Gennem historien, fra gamle tekster til nutidige optegnelser, er kuglelyn blevet nævnt i forskellige kulturer. Det var allerede kendt af filosoffer og videnskabsmænd fra antikken, såsom Aristoteles, der beskrev det i sine skrifter. Denne fascination af kuglelyn har bestået gennem århundreder, med betydelig værdi ikke kun i meteorologi, men også i populærkultur og mytologi. Der er mange historier om Mælkevejen som også nævner beslægtede fænomener.

I de senere år er der blevet udført forskning for at forsøge at opklare mysterierne omkring dette fænomen. For eksempel har en nylig undersøgelse fra Durham University fundet en middelaldertekst, der menes at være den tidligst kendte beretning om kuglelyn, skrevet af munken Gervase i det 12. århundrede, som fremhæver den fortsatte interesse for fænomenet over tid.

Kuglelyn meteorologisk fænomen

Kuglelyn meteorologisk fænomen


Efterlad din kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Obligatoriske felter er markeret med *

*

*

  1. Ansvarlig for dataene: Miguel Ángel Gatón
  2. Formålet med dataene: Control SPAM, management af kommentarer.
  3. Legitimering: Dit samtykke
  4. Kommunikation af dataene: Dataene vil ikke blive kommunikeret til tredjemand, undtagen ved juridisk forpligtelse.
  5. Datalagring: Database hostet af Occentus Networks (EU)
  6. Rettigheder: Du kan til enhver tid begrænse, gendanne og slette dine oplysninger.