Вы можете отправить нам 1,5% своих польских налогов
Беларусы на войне
  1. Вернется снег или наконец начнется весна? Чего ждать от погоды с 13 по 19 апреля
  2. На рынке труда в Минске наблюдаются перемены. Каких работников они затрагивают
  3. Мошенники начали рассылать опасные «пасхальные открытки». Вот как это работает
  4. Появилось очередное пенсионное новшество — оно вряд ли порадует людей. Чиновники рассказали подробности
  5. В список «экстремистских» материалов добавили аккаунт известного беларусского путешественника, объехавшего весь мир
  6. Кочанова придумала, за что еще можно наказывать беларусов
  7. Мобильные операторы вводят изменения — один из них запустил новую услугу. Ее могут оценить те, кто хочет получить «чистый» номер телефона
  8. «Задерживают всех, кого вчера не было». Силовики опять пришли в офис ZROBIM architects
  9. В соцсетях все еще обсуждают и тестируют на себе слабительный чудо-зефир. Но с ним надо быть осторожными — и не потому, что вы подумали
  10. В деревне под Минском продали дом за рекордные 2,4 млн долларов
  11. Новый министр информации Дмитрий Жук рассказал, когда могут заблокировать YouTube в Беларуси
  12. Минздрав предупредил беларусов о штрафах до 1350 рублей — за что их можно получить


/

После десятилетий научных поисков исследователи, наконец, приблизились к разгадке одного из главных атмосферных явлений — возникновения молнии. Международная группа ученых под руководством профессора Виктора Паско из Университета штата Пенсильвания впервые представила полную и количественно подтвержденную модель того, как именно зарождается молния внутри грозовых облаков, пишет ScienceDaily.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

В исследовании, опубликованном в Journal of Geophysical Research, ученые доказали, что именно сильные электрические поля в грозовых облаках ускоряют электроны, которые сталкиваются с молекулами кислорода и азота, создавая рентгеновское излучение и запускают каскад электронов и высокоэнергетических фотонов. Это лавинообразное явление и становится «спусковым крючком» для зарождения молнии.

«Наши результаты впервые дают точное количественное объяснение того, как в природе запускается молния. Мы связали между собой рентгеновское излучение, электрические поля и физику электронных лавин», — отметил Паско.

Ключом к разгадке стало явление, известное как террестриальный гамма-всплеск — это короткие вспышки рентгеновских лучей и радиоизлучения, происходящие в атмосфере Земли. Исследователи с помощью математического моделирования смогли воспроизвести условия, при которых такие всплески наблюдаются, и подтвердили, что они тесно связаны с процессами, запускающими молнию. Согласно модели, рентгеновские лучи образуются при столкновении ускоренных электронов с воздушными молекулами, а дальше начинается цепная реакция, создающая условия для пробоя — и разряда молнии.

Один из авторов, аспирант Заид Первез, использовал модель, чтобы сопоставить результаты с данными, полученными с помощью спутников, наземных датчиков и даже разведывательных самолетов. Это позволило объяснить не только появление рентгеновских вспышек, но и разнообразие радиоимпульсов, фиксируемых в атмосфере незадолго до молнии.

Модель, разработанная Паско и его коллегами в 2023 году, получила название Photoelectric Feedback Discharge. Она имитирует физические процессы, при которых происходит «электрический пробой» в облаке — начальная стадия молнии. Исследователи открыто публикуют математические уравнения модели, чтобы другие ученые могли использовать ее в своей работе.

Помимо объяснения самой природы молнии, команда предложила объяснение тому, почему некоторые гамма-всплески могут возникать без сопровождающего их яркого света и радиошума. По их словам, в некоторых случаях электроны ускоряются и запускают цепную реакцию в настолько компактных и слабых участках облака, что визуально они остаются незаметными — но рентгеновское излучение все равно присутствует.