Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. «Пошли вы на х**. Вас здесь никто в городе не поддержит». Большой репортаж из «литовского Островца» и с АЭС, которую хоронят уже 16 лет
  2. Новый детективный триллер Netflix мигом взлетел в мировой топ и стал крупнейшей премьерой платформы в этом году. Мы посмотрели
  3. Адская жара сменится ливнями и грозами. Рассказываем, какой будет погода на следующей неделе (и чего беларусам ждать от месяца в целом)
  4. Налоговики предупредили население, что вводят новшество с 1 июля и призвали совершить одно действие. Иначе придется раскошелиться
  5. Литва, похоже, прощается с двумя известными беларусскими брендами
  6. «Ажиотажного спроса нет. Это связано с сезоном». В «Беларуснефти» рассказали о ситуации с бензином и очередями на заправках
  7. Путин рассказал, как Лукашенко отреагировал на последние заявления из Киева
  8. Лукашенко закончил переговоры с Путиным и отправился в «длительную командировку»
  9. Рекордный рост доллара за один день: каких курсов ждать в июле? Прогноз курсов валют
  10. Они мечтали сделать мир лучше, а оказались в могиле. Все знали их убийц, но те ходили на свободе. История трагедии, изменившей Америку
  11. Синоптики назвали самое жаркое место на карте Беларуси. Там сегодня рекордные +39,4°С
  12. Силовики разогнали участников выставки дрифт-автомобилей — их обвинили в нарушении порядка организации массовых мероприятий
  13. Лукашенко встретился с Си Цзиньпином


/

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.