Beneficios relámpago reconocidos

Los rayos son fundamentales para la protección humana de la peligrosa radiación ultravioleta al producir ozono en las capas superiores de la atmósfera y, adicionalmente, hay aplicaciones que se la ha dado a la alta energía de los rayos.

Hablemos de otro tema clave, ¿se puede prevenir la caída de los rayos? Varias aplicaciones en áreas de producción petrolera, campos deportivos, en energía electrica se han desarrollado con base en esta innovación tecnológica colombiana.

También se puede ver en el centro interactivo Maloka en Bogotá. Aunque las sociedades a través de los tiempos han interpretado y han buscado el conocimiento del fenómeno del rayo, aun es necesario seguir investigando sus secretos para protección de la humanidad y sus bienes y para buscar aplicaciones tecnológicas que pueden aparecer más adelante.

Colombia, a partir de la curiosidad por el fenómeno del rayo ha logrado en más de 30 años de rigurosa investigación científica y tecnológica continuada ubicarse dentro de la comunidad académica internacional que estudia el fenómeno con aportes fundamentales al conocimiento del rayo.

Las actuales generaciones que estudian el fenómeno en Colombia y sus pares internacionales tienen un gran reto para seguir encontrando los secretos del maravilloso fenómeno del rayo, pues el actual conocimiento científico y tecnológico no es una verdad absoluta sino una certeza temporal que tenemos del fenómeno.

Debido a que nuestra sociedad es cada día más dependiente de los equipos de cómputo, de las redes de energía eléctrica, de las redes de información y, en general, de los equipos eléctricos y electrónicos, el diseño y la protección de estos contra las perturbaciones electromagnéticas producidas por la actividad de rayos es de vital importancia.

Recientemente, el 17 de agosto de , el país experimentó un corte de energía eléctrica debido a impactos de rayo en la línea de transmisión de energía de Guavio que, según Codensa, alrededor de De acuerdo con los registros de la red colombiana de rayos LINET, durante la tormenta se presentaron 66 rayos cercanos a la línea de transmisión de energía eléctrica, uno de ellos con una corriente pico de 87 kA magnitud tres veces mayor al promedio medido en latitudes norte como Estados Unidos o en Europa , detectado a las de la noche del 17 de agosto.

Uno de los casos más recordados, es la muerte de algunos miembros de la comunidad Wiwa, háblenos del caso… El 6 de octubre de se presentó la lamentablemente muerte de 11 indígenas y 18 heridos de la comunidad Wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.

Hechos que hoy en día con los conocimientos y tecnología que se tiene en Colombia pueden ser predichos, protegidos y prevenidos. Un rayo puede matar o causar daños al fluir corriente eléctrica por el cuerpo humano.

Sin embargo, los flameos externos entre la cabeza y los pies, que se producen alrededor del cuerpo pueden causar más daños como quemaduras que muerte. Estadísticamente, las quemaduras internas son raras en accidentes por rayos.

De acuerdo con investigaciones internacionales, rara vez se ha encontrado mioglobina en la orina de las personas que han sufrido impactos por rayo, mientras que paros respiratorios y cardiacos, espasmos vasculares, daños neurológicos e inestabilidad son las principales consecuencias de las lesiones por rayos.

Con los primeros auxilios se puede salvar la vida de una persona impactada por rayo. La alta tasa de mortalidad por rayos para toda Colombia que es de dos por cada millón de habitantes por año, mientras que en los Estados Unidos es de 0,9 por millón por año y, en general, en los países europeos están del orden de 0,2 muertes por millón de habitantes por año.

Lamentablemente, la gran mayoría de las noticias coyunturales sobre accidentes por rayos son tema de un par de días y luego desparecen cuando termina la temporada de tormentas, pero el riesgo sigue latente y se repite cuando aparece la siguiente temporada de tormentas.

Certezas temporales de investigación sobre el fenómeno del rayo' es la publicación más reciente del autor. Home Ciencia. Leer Editar Ver historial. Herramientas Herramientas. Lo que enlaza aquí Cambios en enlazadas Subir archivo Páginas especiales Enlace permanente Información de la página Citar esta página Obtener URL acortado Descargar código QR Elemento de Wikidata.

Crear un libro Descargar como PDF Versión para imprimir. En otros proyectos. Wikimedia Commons. Para otros usos de este término, véase Catatumbo.

Colombia, relación geográfica, topográfica, agrícola. Reporte Final de la Expedición Catatumbo: Abril Reporte Público CMC Centro de Modelado Científico CMC. Universidad del Zulia. doi : Consultado el 3 de mayo de Archivado el 5 de marzo de en Wayback Machine..

Agencia de noticias de la Universidad del Zulia. Venezuela Verde. Consultado el 14 de abril de Reporte público CMC-GEO-DDI Centro de Modelado Científico. Universidad del Zulia : Consultado el 3 de julio de Atmospheric Research en inglés. ISSN html Archivado el 19 de octubre de en Wayback Machine.

Archivado desde el original el 30 de enero de Consultado el 28 de enero de Haga clic en los encabezados de las diferentes categorías para obtener más información. También puede cambiar algunas de sus preferencias.

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Catatumbo, Un Lugar Científicamente Imposible Que SI Existe En Realidad

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Aunque no se conoce bien como es el proceso exacto de distribución de cargas positivas y negativas en las nubes cumulonimbus, los científicos están haciendo mucha investigación en este campo.

En un día claro, la superficie terrestre está cargada negativamente iones negativos mientras que en la parte alta de la troposfera está positivamente cargada iones positivos. A medida que una nube cumulonimbus se desarrolla, esta distribución normal de cargas desaparece.

Dentro de la nube, las cargas se separan de tal forma que la porción superior y cerca de la base de la nube, se cargan positivamente. Entre éstas, una región de fuertes cargas negativas se extiende cientos de metros en altura, cerca de donde la temperatura es de ºC 5ºF donde hay mezcla de gotas líquidas, hielo y vapor de agua.

Las cargas positivas comienzan a establecerse en la superficie, o sea debajo de la nube. El aire es un pobre conductor de electricidad, y por lo tanto mientras se separan estas cargas opuestas, mayor es el potencial de desarrollar descargas eléctricas.

Cuando la nube cumulonimbus entra en la etapa madura, la resistencia del aire se pierde pues los electrones fluyen para neutralizar las cargas opuestas, y de ahí viene el rayo. En menos de un segundo, una corriente de iones negativos comienzan a descender de la base de la nube hacia la superficie en forma de tenedor.

A medida que esta corriente fluye, la corriente positiva de iones positivos comienza a ascender normalmente a través de un punto alto como un árbol. Este proceso se puede repetir varias veces de la misma forma en menos de ½ segundo. Los científicos creen que el granizo forma un papel muy importante en este proceso.

Las nubes se electrifican cuando el granizo entra en contacto con los cristales de hielo más frío creando una transferencia de iones positivos de las partes más calientes a partes más frías de la nube. Esto es, el granizo se torna negativamente cargado y los cristales de hielo positivamente, en la medida que los iones se le van incorporando.

Cuando las gotas bien frías o congeladas, como los cristales de hielo, entran en contacto con el granizo que es más caliente, las gotas más frías se descongelan y cargas positivas se liberan, esta carga en la partículas positivas son llevadas a niveles más altos en la nube por el viento en ascenso.

Los granizos más grandes cargados negativamente bajan y se mantienen en la base de la nube. Como sabemos las cargas desiguales se atraen unas a otras, la carga negativa de la base de la nube forma una región positiva en la superficie.

Esta se moverá en la dirección que se mueva la nube. Las cargas positivas son más densas en objetos protuberantes como árboles, palos o edificios. Las diferencias en cargas causan un potencial eléctrico entre la superficie y la nube de aproximadamente 10, voltios por metro. El potencial sigue aumentando y cuando el campo eléctrico sea lo suficientemente grande las propiedades de aislamiento del aire se rompen, la corriente fluye y ocurre el rayo.

Efectos Read More ». Observación y Pronóstico Read More ». Tormentas Eléctricas en PR Read More ». Rachid Molinary es un emprendedor, ejecutivo y pionero con más de 25 años de éxito en innovación, tecnología y diseño.

Su experiencia abarca liderazgo y creación de productos y servicios, banca digital, comercio electrónico, estrategia digital, marketing digital, pagos digitales, startups, innovación, transformación digital y, más recientemente, la industria de la salud.

Actualmente, Rachid ocupa un cargo directivo como CIO en MMM, LLC, donde establece nuevos estándares y ayuda a mantener su posición líder en la industria de la salud. Anteriormente, se desempeñó como Primer Vicepresidente en Banco Popular, liderando el desarrollo estratégico de los canales digitales e innovación.

También ocupó roles clave en EVERTEC, Inc. Antes de eso, Rachid fue socio fundador de Mediawire Communications, Inc. Rachid cuenta con una Maestría en Arquitectura de la Escuela de Arquitectura Knowlton de The Ohio State University, y una Licenciatura en Diseño Ambiental de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico.

También ha realizado importantes contribuciones como profesor, diseñador e investigador en instituciones prestigiosas como la Universidad Politécnica de Puerto Rico, O.

en Londres y la División de Factores Humanos y Tecnología de la NASA en el Johnson Space Center. En general, la amplia experiencia de Rachid, su capacidad de liderazgo y su dedicación a la innovación han consolidado su reputación como figura respetada y destacada en diversos sectores.

Ella es miembro de la Junta de Directores de BioHealth Technologies, Inc. Tiene un bachillerato en Administración de Empresas de Assumption College y comenzó su carrera en el Harvard University Endowment.

Su vida ha transcurrido entre Puerto Rico, Estados Unidos, Japón, Inglaterra y Suiza. El Lcdo. Alvarez es Vice-Presidente ejecutivo y Oficial Legal Ejecutivo CLO de la Corporación de Banco Popular de Puerto Rico desde junio Alvarez fue parte integral del éxito de esta firma por 18 años.

Sus áreas principales de práctica son: Banca, Leyes Corporativas y Comerciales, Leyes Corporativas y de Finanza Pública, Mercado Capital y de Securities.

Nació en La Habana, Cuba y es egresado de Georgetown University Magna Cum Laude y de Harvard Law School J. Cum Laude. Ha sido Profesor y Conferenciante en la Escuela de Leyes de la Universidad de Puerto Rico, y es miembro de la Junta de Gobernadores de Georgetown University.

Ada es Jefa de Meteorología de Univisión P. WLII-TV desde el Y por fin ha llegado, la tenemos encima. Puedes ser de los que se atemorizan con el ensordecedor estruendo provocado por los truenos o de los que disfrutan viendo caer la lluvia por la ventana, pero seas del tipo de persona que seas, es posible que no te hayas parado a pensar en los beneficios de los relámpagos para el medio ambiente.

Numerosos estudios demuestran que los rayos producen ozono en la parte alta de la atmósfera que se distribuye donde es más necesario para protegernos de la radiación ultravioleta.

Pero uno de los mayores beneficios de los relámpagos es que posibilita la vida en la tierra. Pues sí, entra dentro del denominado ciclo del nitrógeno.

Para que haya vida es necesario moléculas orgánicas como las proteínas para las que se requiere nitrógeno. Los relámpagos y bacterias convierten el gas en compuestos que absorben las plantas. Pasan a los animales herbívoros al ingerirlas.

Cuando las plantas y los animales mueren, las bacterias los descomponen. En el proceso se libera nitrógeno que vuelve al suelo y la tierra. Además se está estudiando la posibilidad de almacenar la energía de los rayos para poder utilizarla como energía natural y renovable, pero sería necesario grandes superficies para poder colocar los acumuladores necesarios para acumular tal energía.

Pero con los rayos vienen las lluvias a no ser que sea una tormenta eléctrica , y, si son cuantiosas, la posibilidad de que surjan goteras en nuestro hogar. Así que si eres de los que disfrutan viendo llover tras la ventana, no pierdas de vista el techo y si ves humedades o filtraciones actúa de inmediato.

Pues, sí, los beneficios de los relámpagos son muchos, pensemos en ellos la próxima vez que vemos una tormenta, eso sí, desde el cómodo refugio de nuestro hogar.

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