Вы можете отправить нам 1,5% своих польских налогов
Беларусы на войне
  1. Сильный ветер валил деревья, срывал крыши, обрывал провода, есть пострадавшие. В МЧС рассказали о последствиях разгула стихии
  2. В районе минского мотовелозавода снесут «малоценную застройку», жильцы уже отселены. Что там построят
  3. В Беларуси выросли ставки утилизационного сбора
  4. Девочке с СМА, которой собрали 1,8 млн долларов на самый дорогой в мире укол, врачи сказали: «Не показано». Как так?
  5. Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России — туда попали и две беларусские компании
  6. «Ваш телефон вам больше не принадлежит». Как беларуска перехитрила мошенников
  7. В мае повысят некоторые пенсии — кто получит прибавку
  8. Ввели валютное ограничение для населения
  9. После жалоб преподавателя руководство БГУИР опубликовало данные по зарплате в учебном заведении
  10. Лукашенко — чиновникам: «Ребята, вы просто одной ногой в тюрьме»
  11. Трех беларусов будут судить за измену государству
  12. Этого классика беларусской литературы расстреляли в 45 лет, но он успел сделать столько, сколько удалось немногим. Вот о ком речь
  13. Назван самый привлекательный город для туризма в Беларуси — и это не областной центр или Минск


/

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.