Andrea Stöllner es investigadora deCUALQUIERyoInstituto Austriaco de Ciencia y Tecnología. Publicó un método que explora los orígenes de los rayos a través de láser y partículas microscópicas. Entendiendo cómo nace un flash iluminación a simple vista no es sencillo. Sabemos que es el efecto del choque de nubes de tormentapero sucede que estos suelen mezclarse precisamente en el momento en que la chispa está en el origen.
Quizás sea mejor utilizar los ojos, la nariz y los oídos para saber cuándo se acerca una tormenta. Sin duda, es importante vigilar el tiempo y seguir todas las famosas instrucciones de prevención y seguridad cuando se esté al aire libre, especialmente en la playa, en la montaña y en campo abierto. Los científicos, en los últimos años, han descubierto procesos físicos complejos, como la separación de cargas entre cristales de hielo y graupel. Los campos eléctricos medidos son demasiado débiles para explicar la formación de descarga.
El experimento científico con láseres y partículas que reprodujo la primera chispa de un rayo en el laboratorio
De ahí surge la necesidad de crear una herramienta técnica. Stöllner y su equipo utilizaron pinzas ópticas para atrapar a uno pequeño partícula de sílice. Midieron su carga a medida que el láser aumenta su energía. La partícula neutra absorbe fotones del láser, liberando electrones y acumulando carga positiva. Algunas partículas mostraron descargas espontáneas que quedaron atrapadas. Lo que podría suceder dentro de las nubes, lo descubrieron en forma microscópica los investigadores: el origen de una fenómeno atmosférico como un rayo.
Esto es lo que dijo Andrea Stöllnerdespués de usar las pinzas ligeras: “No sabemos cómo sucede, pero en la práctica la carga disminuye muy rápidamente. Estamos muy interesados en descubrir qué lo causa y, en realidad, es más o menos la misma pregunta que nos hacemos cuando cae un rayo, sólo que en una escala muy pequeña.«
ir más profundo y danielInstituto físico de ciencia y tecnología de Okinawa: “Éste es exactamente el nivel de precisión necesario para estudiar la carga de las gotas de agua o de las partículas de hielo en el futuro, un paso esencial hacia una comprensión verdaderamente microscópica de los rayos, la electrificación de las nubes y la electricidad atmosférica.«
La investigación sobre tormentas eléctricas mi atmósfera nos ayudan a comprender mejor el cielo pero también son útiles para que las estaciones meteorológicas mejoren sus sistemas de prevención e información. La investigación de Stöllner, en el corazón de Europa central, fue publicada el Cartas de revisión física.