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Updated: Jan 13, 2026

Method for Recording Broadband High Resolution Emission Spectra of Laboratory Lightning Arcs
Published on: August 27, 2019
Oxígeno atómico temperatura fotométrica de rayos y sus subprocesos con SOPAPILLA
Jacob Wemhoner1, Adonis F R Leal2, Caitano L da Silva2
1Department of Physics & Langmuir Laboratory, New Mexico Tech, Socorro, 87801, USA. jnwemhoner@gmail.com.
Los investigadores midieron las temperaturas de los rayos utilizando SOPAPILLA, encontrando temperaturas máximas promedio de 34,8 kK para las descargas de retorno. Los líderes de dardo fueron solo ligeramente más fríos y los componentes M mantuvieron altas temperaturas, ofreciendo nuevas perspectivas sobre los rayos.
Área de la Ciencia:
- Física Atmosférica; Física de Plasmas; Espectroscopía
Sus antecedentes:
- Comprender la temperatura de los rayos es fundamental para evaluar sus impactos químicos y energéticos.; Los datos existentes revisados por pares sobre las temperaturas de los subprocesos de los rayos, incluso para eventos energéticos, son limitados.
Objetivo del estudio:
- Presentar un método novedoso para medir las temperaturas de los subprocesos de los rayos.; Ampliar el número de mediciones de temperatura para varios eventos de rayos.; Investigar las características de temperatura de diferentes etapas de los rayos.
Principales métodos:
- Se utilizó el Instrumento Fotométrico Automatizado Óptico Resuelto Espectralmente en el Laboratorio Langmuir (SOPAPILLA), un conjunto de fotómetros de infrarrojo cercano.; Se realizaron mediciones de campo en 23 descargas de retorno de rayos y 33 descargas de retorno subsiguientes.; Se registraron datos de un líder escalonado de corto alcance y componentes M.
Principales resultados:
- La temperatura máxima promedio para 23 descargas de retorno de rayos fue de 34,8 kK, mostrando una débil correlación con la corriente pico.; El líder de dardo precursor (15 kK) fue, en promedio, solo 3,5 kK más frío que la descarga de retorno subsiguiente.; Los componentes M promediaron 23,5 kK, y la corriente continua mantuvo ~20 kK durante al menos 10 ms, enfriándose a 1,5 kK/ms.
Conclusiones:
- SOPAPILLA permite un número significativamente mayor de mediciones de temperatura de las que antes era factible.; Las etapas precursora y subsiguiente de los rayos exhiben perfiles de temperatura estrechamente relacionados.; La corriente continua en los canales de los rayos puede mantener altas temperaturas durante períodos prolongados.
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