Hvad er vulkansk lyn?

  • Vulkanlyn er dannet af friktion af aske og pyroklastiske materialer, der genererer en elektrisk ladning.
  • Dette fænomen forekommer ikke i alle vulkaner, kun i de mest eksplosive.
  • Udbrud kan frigive store mængder vand, hvilket fremmer elektrificering.
  • Vulkanisk lyn pÃ¥virker kommunikationen og udgør en fare for luftfarten.

gassøjle

Vulkanlyn er et af de mest spændende fænomener, menneskeheden kender. Det forekommer under et vulkanudbrud og kræver specifikke forhold for at opstå. Når det sker, er vulkanlyn et betagende skue, der er værd at fotografere.

Af denne grund vil vi dedikere denne artikel til at fortælle dig, hvordan vulkansk lyn dannes, hvad dets egenskaber og oprindelse er.

vulkanske lyn

vulkanske lyn

Vulkanlyn er en elektrisk udladning forårsaget af et vulkanudbrud. Asken og det pyroklastiske materiale, der udstødes af vulkanen, er neutrale, hvilket betyder, at de ikke har nogen elektrisk ladning og derfor ikke kan generere lyn på egen hånd. Friktion mellem vulkanske materialer i barske miljøer kan dog føre til frigivelse af ioner i den vulkanske røgsøjle, hvilket producerer disse imponerende fænomener. Adskillelsen af ​​positive og negative ladninger skaber en stor potentialforskel, som udløser udladningen.

Men findes de i alle typer vulkaner? Svaret er nej. For at producere vulkanske lyn skal den udbrudte vulkan have de samme eksplosive egenskaber og røgsøjlestørrelse som La Palma. Mens vulkanen på De Kanariske Øer i starten udviste et udbrud i Stromboli-stil, som blandt andet ikke var særlig voldsomt, tillod de aktivitetstoppe, der blev registreret på bestemte tidspunkter, dannelsen af ​​disse lynnedslag. Du kan læse mere om dette fænomen i artiklen om lyn under vulkanudbrud og dets forhold til fænomenet vulkanske lyn.

forskning

vulkanske lyn under udbrud

En undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Science antyder, at den elektriske ladning i en vulkan opstår, når fragmenter af klippe, aske og ispartikler støder sammen i en søjle af vulkanske søjler. Dengang blev statiske ladninger skabt på samme måde som lyn skabes i normale tordenvejr, bortset fra at de i disse tilfælde kun blev skabt, når ispartikler kolliderede. Vulkanudbrud frigiver også store mængder vand, hvilket er med til at give næring til dannelsen af ​​disse elektriske storme.

De første registrerede observationer blev foretaget i 79 e.Kr., da den romerske historiker Plinius den Yngre beskrev Vesuvs udbrud. Denne begivenhed afspejles i de chokerende ord og billeder fra det historiske øjeblik: hele folkemængden så en sky gennemboret af ildlys og skjuler den pompeianske sols stråler under dens kappe. På den samme vulkan udførte professor Luigi Palmieri de første videnskabelige undersøgelser af vulkanske lyn eller beskidte storme under udbruddene i 1858, 1861, 1868 og 1872.

En undersøgelse offentliggjort i 2008 i Bulletin of Volcanology viser i øjeblikket, at 27 % til 35 % af vulkanudbrud ledsages af lyn . Spektakulære, beskidte tordenstorme er blevet fotograferet over hele verden, såsom Chaitén-bjerget i Chile, Colima i Mexico, Augustine-bjerget i Alaska samt Eyjafjallajökull på Island og Etna på Sicilien. Du kan finde mere information om forholdet mellem vulkaner og lyn i artiklen om vulkanske skyer , som også indeholder detaljer om, hvordan tordenstorme kan påvirke disse fænomener.

sovende vulkaner
relateret artikel:
Den fascinerende videnskab om vulkanudbrud og deres indvirkning

Hvordan dannes vulkanske lyn?

lyn i vulkanen

Friktionen mellem hagl og vanddråber øverst i en cumulonimbussky (stormsky) får luften til at ionisere og opbygge en betydelig potentialforskel mellem forskellige dele af skyen. Dette resulterer i sidste ende i lynnedslag i skyerne, såvel som lyn, der rammer andre skyer eller jorden.

Ved vulkanske lyn bør forholdene i askeskyen ligne dem inde i tordenskyen.

Asken og pyroklasterne, der udstødes af vulkaner, er i starten neutrale (ingen elektrisk ladning), men friktionen mellem dem i et bestemt barskt miljø (brænding) kan forårsage frigivelse af ioner i vulkanfanen.

Vulkan lyn opstår kun, når dette sker, det vil sige, når der er en ladningsforskel i den vulkanske sky.

GOES-16 satellit viser lyn
relateret artikel:
NOAA modtager de første lynbilleder fra GOES-16-satellitten

Konsekvenser og kuriositeter

En vigtig konsekvens af disse elektriske storme er, at de påvirker kommunikationen: lyn kan forstyrre og påvirke luftfarten negativt.

Derudover påvirkes radiokommunikation i luften og i nærliggende lufthavne. En undersøgelse foretaget af Stephen R. McNutt og Earle R. Williams fra henholdsvis Alaska Institute of Geophysics og Massachusetts Institute of Technology bekræfter, at "lyn og elektrificering ved vulkaner er vigtige, fordi de i sig selv udgør en fare; de ​​er vulkanske komponenter i det globale miljøkredsløb , da de bidrager til partikelaggregering og ændringer i askesøjlen."

Udbrud af vulkaner kan forårsage spektakulære fænomener. En undersøgelse offentliggjort i Scientific Reports af Andrew Pata, en postdoc-forsker ved Barcelona Supercomputing Center, beskriver, hvordan fordampningen af ​​havvand fra Indonesiens Anak Krakatau-vulkan udløste en seks dage lang vulkansk storm, der producerede over 100.000 lynnedslag mellem 22. juni og 2. juni. Derfor giver nogle vulkanudbrud os også mulighed for at observere dannelsen og udviklingen af ​​store elektriske udladninger i atmosfæren. Du kan læse mere om Popocatépetl-vulkanen og dens elektriske aktivitet, specifikt med hensyn til vulkanske lyn.

Popocatepetl vulkan
relateret artikel:
VIDEO: Imponerende tordenvejr lyser vulkanen Popocatepetl

Hvorfor genererede La Palma-vulkanen lyn?

Efter den hypnotiske effekt af koncentrisk fordelte skyer over øens himmel, observeret i begyndelsen af ​​oktober, da vulkanen havde været aktiv i mere end ti dage, var lyn blevet fanget på vulkanens hovedkegle, som var det et tordenvejr.

Meteorolog José Miguel Viñas forklarede, at disse udledninger er "en indikator for eksplosiviteten af ​​udbruddet." Men hvorfor opstår de under vulkansk aktivitet? Fra Institut for Vulkanologi på De Kanariske Øer (Involcan) delte de et billede af den vulkanske stråle, som visuelt skilte sig ud fra de grå toner, der herskede i El Paso, regionen hvor magmaen opstod den 19. september sidste år.

Det er en elektrisk udladning forårsaget af aske og pyroklaster, der kastes af vulkaner på Jordens overflade, selvom de oprindeligt er neutrale materialer, det vil sige, at de ikke har en egen elektrisk ladning, men de forårsager "frigivelse af ioner i den vulkanske røgsøjle" på grund af deres tilstedeværelse i friktion i fjendtlige miljøer.

Som du kan se, er dette fænomen blevet ret vigtigt siden La Palma-vulkanens udbrud. Jeg håber, at du med denne information kan lære mere om, hvad en vulkansk stråle er, og hvordan den opstår.

lyn i vulkanudbrud
relateret artikel:
Vulkanisk lyn: det fantastiske naturfænomen bag udbruddet

Tilføj som foretrukken kilde i Google