Vad orsakar vulkaniskt blixtnedslag? | Foton från Redoubt

Posted on
Författare: Laura McKinney
Skapelsedatum: 1 April 2021
Uppdatera Datum: 15 Maj 2024
Anonim
Vad orsakar vulkaniskt blixtnedslag? | Foton från Redoubt - Geologi
Vad orsakar vulkaniskt blixtnedslag? | Foton från Redoubt - Geologi

Innehåll

Dessa bilder av blixtnedslag i ett vulkaniskt askmoln från Redoubt Volcano togs av Bretwood Higman. Kameran monterades under yurt där han bor i Seldovia, Alaska, och ställdes in på att automatiskt ta ett 30 sekunders foto varannan minut. Seldovia ligger 80 miles från vulkanen på yttersidan av Cook Inlet. Två utbrott fångas på bilderna, det första kl. 23.20 den 27 mars och det andra två timmar senare. Kameran, en Canon Digital Rebel XTi med en Canon 70-200mm L-lins, kunde bara knappt lösa det utbrottmoln som upplystes av blixtet, varför bilderna verkar bullriga.


Redoubt Volcano lightning: Blixt i askmoln från 23: 20 mars 27-utbrottet kl 23:26. Foto av Bretwood Higman.

För båda dessa utbrott började blixtnedslaget förrän flera minuter efter explosionen började. Hur blixtar i allmänhet fortfarande diskuteras bland forskare, och vulkaniskt blixt är ännu mindre väl förstått. Det som mest överenskommits är att processen startar när partiklar separeras, antingen efter en kollision eller när en större partikel bryts i två. Då orsakar en viss skillnad i aerodynamiken hos dessa partiklar de positivt laddade partiklarna systematiskt separeras från de negativt laddade partiklarna. Blixt är det elektriska flödet som uppstår när denna laddningsseparation blir för stor för att luft ska kunna motstå strömmen av el. Vissa av belysningslagen på dessa bilder är minst 2 mil långa, så separationen av laddade partiklar måste ske på denna skala.




Vulkaniskt blixt: Blixt i askmoln från 23: 20 mars 27-utbrottet kl 23:28. Foto av Bretwood Higman.

Idealiserad sekvens av händelser som leder till blixt.

Blixtvetenskap

Vad orsakar blixtnedslag i ett vulkaniskt askmoln? Här är en idealiserad sekvens av händelser som leder till blixtnedslag:

  1. Starttillstånd (partiklar kan ha redan laddats av någon tidigare process).
  2. Kollisioner leder till laddningsseparation. För att detta ska ske måste det finnas någon skillnad i de elektriska egenskaperna hos partiklarna i kollisionerna.
  3. Vissa processer, såsom aerodynamisk sortering, segregerar de positivt och negativt laddade partiklarna. Detta innebär att det finns delar av molnet som är mer negativa eller positiva än andra sektioner.
  4. När laddningsseparationen blir för stor kommer elektricitet att flyta mellan de positiva och negativa områdena i molnet, bilda blixtar och neutralisera laddningsseparationen.

Relaterad: Redoubt Volcano Information




Askmolnblixten: Blixt i askmolnet från 23: 20 mars 27-utbrottet kl 23:32. Foto av Bretwood Higman.

seismogram: Tidpunkt för utbrotten i förhållande till dessa foton. Bild av Alaska Volcano Observatory.