Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Не стоит ждать мира: эксперты объяснили, почему России не выгодны прекращение огня и переговоры на основе плана Трампа
  2. Глава Администрации Лукашенко пожаловался на плохие продажи техники в России и назвал причины
  3. «Ребята принесли свои извинения». Тихановский сообщил о видеоразговоре с советниками Светланы Тихановской
  4. «Заставить пользоваться — унизительно». Беларусы ответили чиновникам, которые готовятся ввести ограничения по популярному товару
  5. «Всегда был похож на Лукашенко». Посмотрели, что пишут в соцсетях о конфликте Тихановского с Беспаловым
  6. Не лезть в грязное белье? Почему нормально обсуждать личную жизнь Тихановских — мнение
  7. «Белтехосмотр» выпустил несколько предупреждений для водителей
  8. Эксперты назвали лучшие страны для иммигрантов. В топ-10 оказалось лишь одно государство ЕС
  9. «Отлавливать и отправлять в Минск». Рассказываем, как и зачем 200 лет назад российские власти объявили охоту на беларусских детей
  10. ГАИ тестирует новую камеру скрытого контроля. Водителям ее заметить очень сложно
  11. Стало известно, каким будет курс доллара в начале декабря: прогноз по валютам
  12. В МВД призвали звонить в 102, если вам предложили установить в квартирах это устройство. Кто не послушается — может попасть под «уголовку»
  13. «Это станет исторической ошибкой колоссальных масштабов». В ЕС установили новую «красную линию» для мирного соглашения с Россией


/

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.