Las ondas de choque de salida pueden regular los “rayos volcánicos”
Crédito: Unsplash / CC0 Public Domain
Una erupción volcánica arroja lava, rocas y cenizas al aire. Cuando los desechos de estos materiales se mezclan y chocan durante el derrame, pueden generar un potencial lo suficientemente grande como para generar rayos.
Nueva investigación realizada por científicos y colaboradores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL) gas Previene la propagación de descargas como chispas y rayos. Esto sugiere que el impacto sostenido formado por la erupción del volcán puede suprimir o reducir los rayos del volcán en las primeras etapas de la erupción. Comunicación Tierra y medio ambiente..
En la naturaleza, las descargas de rayos se observan con frecuencia no solo en nubes de tormenta, sino también en una amplia variedad de entornos con turbulencias que contienen partículas, como columnas volcánicas y columnas volcánicas. Diablo de polvo ..
Radiofrecuencia (RF) durante la descarga Emisiones Se puede registrar y proporciona un medio para rastrear la evolución gradual del espacio y el tiempo de la fuente de luz. Al igual que la detección de nubes tormentosas y tormentas, la detección de RF ahora se utiliza para detectar y notificar peligros asociados con columnas volcánicas cargadas de cenizas y nubes de cenizas. En particular, los rayos en un volcán activo en un estado inestable pueden indicar el inicio de una actividad explosiva peligrosa y la formación de columnas de ceniza. Además, tanto las descargas observables como las emisiones de RF pueden revelar el mecanismo por el cual comienzan los rayos y proporcionar pistas sobre la composición del material en erupción.
Las erupciones volcánicas explosivas pueden producir truenos que emiten firmas de RF. Además, al principio de la erupción, las ondas de choque supersónicas pueden actuar para mediar en la trayectoria del rayo, alterando la firma de RF para que sea reconocible.
El equipo imaginó una chispa y un impacto de pie junto con un chorro supersónico temporal de microdiamantes acompañado de argón. La onda de choque representa un cambio repentino en la densidad del gas y, por lo tanto, un cambio brusco en la tendencia del gas a ionizarse. Las simulaciones dinámicas y de velocidad de los fluidos experimentales han demostrado cómo las chispas observadas están limitadas por el impacto de pie.
Esto muestra que las chispas dan una impresión del flujo de la explosión y allanan el camino para nuevos equipos para diagnosticar explosiones actualmente inaccesibles, dijo un ex científico de LLNL en el Laboratorio de Física del Plasma Maxplank. Dijo el autor principal Jens von Dellinden.
Una erupción volcánica explosiva crea un flujo supersónico por la liberación repentina de gas de sobrepresión contenido en el magma en erupción, lo que resulta en una onda de choque.
Las observaciones de volcanes en erupción en Alaska, Islandia y Japón muestran que en los primeros segundos después del inicio de una erupción explosiva, las firmas de RF que difieren de las producidas por los rayos que forman el líder están cerca (decenas a números). Quedó claro que se grabará dentro de los 100 metros). De los respiraderos volcánicos.
淚 Si las fuentes de radiación de radiofrecuencia continua cerca del respiradero están sintonizadas por ondas de choque constantes, la antena distribuida señalará su ubicación, rastreará la evolución del impacto constante sintonizado y la presión del flujo explosivo. Y puede proporcionar información sobre el contenido de las partículas, 渟 ayuda a Jason Sears, científico de LLNL e investigador principal del proyecto. Los experimentos y simulaciones de descompresión rápida dirigidos por 淛 ens permiten la observación y el análisis de eventos explosivos que generan RF. 滭 / p>
La ceniza volcánica cambia la altura, el ancho y la vida útil de las ondas de choque estacionarias que pueden ocurrir durante una erupción volcánica.
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