{"id":517389,"date":"2023-03-15T19:10:35","date_gmt":"2023-03-15T19:10:35","guid":{"rendered":"https:\/\/magazineoffice.com\/foto-de-alta-velocidad-de-la-tormenta-muestra-como-funcionan-los-pararrayos\/"},"modified":"2023-03-15T19:10:36","modified_gmt":"2023-03-15T19:10:36","slug":"foto-de-alta-velocidad-de-la-tormenta-muestra-como-funcionan-los-pararrayos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazineoffice.com\/foto-de-alta-velocidad-de-la-tormenta-muestra-como-funcionan-los-pararrayos\/","title":{"rendered":"Foto de alta velocidad de la tormenta muestra c\u00f3mo funcionan los pararrayos"},"content":{"rendered":"


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Una foto de alta velocidad de pararrayos en funcionamiento durante una tormenta el\u00e9ctrica en S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, Brasil, est\u00e1 ayudando a los cient\u00edficos a comprender c\u00f3mo compiten los dispositivos para atraer rayos y mantener los edificios a salvo de da\u00f1os.<\/p>\n

La imagen muestra un rayo que se dirige hacia el suelo a 230 millas por segundo, seg\u00fan los investigadores. Su an\u00e1lisis de las reacciones de los pararrayos al rayo fue publicado<\/span> en las Cartas de Investigaci\u00f3n Geof\u00edsica en diciembre de 2022.<\/p>\n

Cuando el rayo estaba a unos treinta metros del suelo, \u00ablos pararrayos y los objetos altos en la parte superior de los edificios cercanos produjeron descargas positivas hacia arriba, compitiendo para conectarse con el impacto hacia abajo\u00bb, dijo el autor principal del estudio, Marcelo Saba, investigador de la Universidad de Brasil. Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, en una FAPESP liberar<\/span>.<\/p>\n

\u201cLa imagen final previa a la conexi\u00f3n se obtuvo 25 mil\u00e9simas de segundo antes de que el rayo impactara en uno de los edificios\u201d, agreg\u00f3 Saba.<\/p>\n

Los pararrayos fueron inventados a mediados del siglo XVIII por Benjamin Franklin. Son de metal (a menudo cobre) que se utilizan para dispersar de forma segura las descargas el\u00e9ctricas en el suelo, seg\u00fan Britannica<\/span>, en lugar de dejar que golpeen estructuras que podr\u00edan incendiarse f\u00e1cilmente. (Suertey para el Sr. Franklin, los rel\u00e1mpagos pueden haber sido menos comunes entonces de lo que son hoy<\/span>.)<\/p>\n

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A pesar de los m\u00e1s de 30 pararrayos en el \u00e1rea de la imagen, Saba dijo que una falla en su instalaci\u00f3n permiti\u00f3 que el rayo golpeara una chimenea, causando una descarga de 30,000 amperios que da\u00f1\u00f3 la estructura.<\/p>\n

El rayo busca el camino de menor resistencia hacia el suelo, no la ruta m\u00e1s directa, de ah\u00ed su caracter\u00edstica forma en zig-zag. Por eso tambi\u00e9n es tan feliz descargar en una desafortunada chimenea como aterrizar en un pararrayos. <\/p>\n

Un rayo es b\u00e1sicamente una chispa el\u00e9ctrica en la atm\u00f3sfera. Como se\u00f1al\u00f3 la NOAA<\/span>, cuando hay cargas opuestas significativas en la atm\u00f3sfera, el aire pierde sus propiedades aislantes y el aire chispea con rel\u00e1mpagos. (Esta es la raz\u00f3n por la que no se necesita una tormenta el\u00e9ctrica para que se produzcan rayos; tambi\u00e9n pueden surgir de erupciones volc\u00e1nicas y explosiones nucleares).<\/p>\n

En la imagen, se pueden ver pararrayos en al menos tres edificios diferentes que intentan conectarse a la descarga descendente del rayo. A medida que los rel\u00e1mpagos se disparan hacia abajo desde el cielo, las diversas varillas y los objetos altos producen cargas ascendentes para conectarse con los rayos.<\/p>\n

Podr\u00edas intentarlo 40 000 veces para obtener la misma foto, pero aun as\u00ed no podr\u00edas competir con la c\u00e1mara de 40 000 fotogramas por segundo. Adem\u00e1s de una lecci\u00f3n de ciencia r\u00e1pida, es un espect\u00e1culo espeluznante.<\/p>\n

M\u00e1s: Un rayo que rompe r\u00e9cords acaba de enfriarse en el cielo durante 17 segundos<\/span><\/p>\n<\/div>\n


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