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Rayo

Un rayo visto desde el pueblo de Dolno Sonje , en una zona rural al sur de Skopje , Macedonia del Norte .
Un rayo cayó sobre la Torre Eiffel en 1902. La torre de metal actúa como un colosal pararrayos . La presencia de múltiples tornillos muestra que se trata de una fotografía de exposición prolongada.

Un rayo o rayo es un evento relámpago en el que se produce la descarga eléctrica entre la atmósfera y el suelo. La mayoría se origina en una nube cumulonimbus y termina en el suelo, lo que se denomina relámpago nube-tierra (CG). Un tipo de impacto menos común, el relámpago tierra-nube (GC), es un relámpago que se propaga hacia arriba iniciado desde un objeto alto conectado a tierra y que llega hasta las nubes. Alrededor del 25% de todos los rayos en todo el mundo son impactos entre la atmósfera y objetos terrestres. La mayoría son relámpagos intranubes (IC) y de nube a nube (CC), donde las descargas solo ocurren en lo alto de la atmósfera. [1] [2] Un rayo cae sobre un avión comercial promedio al menos una vez al año, pero la ingeniería y el diseño modernos hacen que esto rara vez sea un problema. El movimiento de aviones a través de las nubes puede incluso provocar la caída de rayos. [3]

Un solo rayo es un "destello", que es un proceso complejo de varias etapas, algunas de sus partes no se comprenden completamente. La mayoría de los flashes CG sólo "golpean" una ubicación física, denominada "terminación". El canal conductor primario, la luz brillante que fluye y que se puede ver y se llama "rayo", tiene sólo alrededor de una pulgada (aproximadamente 2,5 cm) de diámetro, pero debido a su brillo extremo, a menudo parece mucho más grande a simple vista. ojo humano y en fotografías. Las descargas de rayos suelen tener kilómetros de largo, pero ciertos tipos de descargas horizontales pueden tener decenas de kilómetros de largo. Todo el destello dura sólo una fracción de segundo. [ cita necesaria ]

Epidemiología

Los rayos pueden dañar a los humanos de varias maneras diferentes: [4] [5]

  1. Directo
    • Golpe directo: la persona forma parte de un canal flash. Enormes cantidades de energía pasan a través del cuerpo muy rápidamente, lo que provoca quemaduras internas, daños a órganos, explosiones de carne y huesos y daños al sistema nervioso. Dependiendo de la intensidad del destello y del acceso a los servicios médicos, puede ser fatal instantáneamente o causar lesiones y deterioro permanentes.
    • Lesión por contacto: un objeto (generalmente un conductor) que una persona toca queda electrificado por un golpe.
    • Salpicadura lateral: las ramas de corriente que "saltan" del canal de destello primario electrifican a la persona.
    • Lesiones por explosión: ser arrojado y sufrir un traumatismo contundente debido a la onda de choque (si está muy cerca) y posibles daños auditivos por el trueno . [6]
  2. Indirecto
    • Corriente de tierra o "potencial de paso": las cargas de la superficie de la tierra corren hacia el canal de destello durante la descarga. Debido a que la tierra tiene una alta impedancia, la corriente "elige" un mejor conductor, a menudo las piernas de una persona, que pasa a través del cuerpo. La tasa de descarga casi instantánea causa un potencial (diferencia) a lo largo de la distancia, que puede ascender a varios miles de voltios por pie lineal. Este fenómeno (también responsable de los informes de muertes masivas de renos debido a tormentas eléctricas) provoca más lesiones y muertes que los tres anteriores [ se necesita aclaración ] combinados. [7]
    • EMP: el proceso de descarga produce un pulso electromagnético ( EMP ), que puede dañar un marcapasos artificial o afectar de otra manera los procesos biológicos normales.
    • Se pueden inducir artefactos visuales en las retinas de personas ubicadas a menos de 200 m (650 pies) de una tormenta eléctrica severa. [8]
  3. Secundarios o resultantes : Explosiones, Incendios, Accidentes.

Las señales de advertencia de un ataque inminente cercano pueden incluir un crujido, sensaciones de electricidad estática en el cabello o la piel, el olor acre del ozono o la aparición de una neblina azul alrededor de personas u objetos ( fuego de San Telmo ). [9] A las personas atrapadas en situaciones tan extremas, sin haber podido huir a un espacio más seguro y completamente cerrado, se les recomienda adoptar la "posición relámpago", que consiste en "sentarse o agacharse con las rodillas y los pies muy juntos para crear una sola punto de contacto con el suelo" (con los pies separados del suelo si está sentado; si se necesita una posición de pie, los pies deben estar tocándose). [9]

Los rayos pueden producir lesiones graves en humanos [4] y son letales entre el 10 y el 30% de los casos, y hasta el 80% de los supervivientes sufren lesiones a largo plazo. Estas lesiones graves no suelen ser causadas por quemaduras térmicas, ya que la corriente es demasiado breve para calentar mucho los tejidos; en cambio, los nervios y músculos pueden resultar dañados directamente por el alto voltaje, produciendo agujeros en sus membranas celulares , un proceso llamado electroporación . [5]

En un golpe directo, las corrientes eléctricas en el canal del destello pasan directamente a través de la víctima. La caída de voltaje relativamente alta alrededor de conductores eléctricos más pobres (como un ser humano) hace que el aire circundante se ionice y se descomponga, y la descarga externa desvía la mayor parte de la corriente de descarga principal para que pase "alrededor" del cuerpo, reduciendo las lesiones. . [ cita necesaria ]

Los objetos metálicos en contacto con la piel pueden "concentrar" la energía del rayo, dado que es un mejor conductor natural y la vía preferida, lo que provoca lesiones más graves, como quemaduras por metal fundido o en evaporación. Se han informado al menos dos casos en los que una víctima de huelga que llevaba un iPod sufrió lesiones más graves como resultado. [10]

Sin embargo, durante un destello, la corriente que fluye a través del canal y alrededor del cuerpo puede generar grandes campos electromagnéticos y EMP, que pueden inducir transitorios eléctricos (sobretensiones) dentro del sistema nervioso o marcapasos del corazón, alterando las operaciones normales . Este efecto podría explicar los casos en los que un paro cardíaco o convulsiones siguieron a un rayo que no produjo lesiones externas. También puede indicar que la víctima no fue golpeada directamente en absoluto, sino que simplemente estuvo muy cerca de terminar la huelga. [5]

Otro efecto de los rayos sobre los transeúntes es el de su oído . La onda expansiva del trueno resultante puede dañar los oídos. Además, las interferencias eléctricas en teléfonos o auriculares pueden provocar ruido acústico perjudicial . [ cita necesaria ]

Un mapa de densidad de puntos que muestra las muertes de hombres y mujeres por un rayo en los Estados Unidos continentales entre 2007 y 2017.
Monumento a un hombre muerto por un rayo en Londres, 1787

Según los CDC, caen unos 6.000 rayos por minuto, o más de 8 millones de rayos cada día. [11] A partir de 2008 hubo alrededor de 240.000 "incidentes de rayos" en todo el mundo cada año. [12]

Según National Geographic, en 2009, alrededor de 2.000 personas morían cada año en todo el mundo a causa de un rayo. [13] Si los ocho mil millones de seres humanos tienen las mismas posibilidades de morir durante una vida de 70 años, esto da una probabilidad de vida de aproximadamente 1 entre 60.000. Sin embargo, debido a una mayor concienciación y a la mejora de los pararrayos y la protección, el número de muertes anuales por rayos ha ido disminuyendo constantemente año tras año.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en 2012, durante los veinte años transcurridos hasta 2012, Estados Unidos tuvo un promedio de 51 muertes anuales por rayos, lo que lo convierte en la segunda causa más frecuente de muerte relacionada con el clima después de las inundaciones . [14] [15] En los EE. UU., a partir de 1999, entre el 9 y el 10% de los golpeados murieron, [16] con un promedio anual de 25 muertes en la década de 2010 (16 en 2017). [17] [18]

En Estados Unidos, entre 2009 y 2018, se produjeron una media de 27 muertes por rayos al año. [19] En los Estados Unidos, un promedio de 23 personas murieron a causa de rayos por año entre 2012 y 2021. [20] Algunas personas sufren lesiones cerebrales de por vida. [21]

Desde 2005, en Kisii, Kenia , unas 30 personas mueren cada año a causa de la caída de rayos. La alta tasa de muertes por rayos en Kisii se debe a la frecuencia de las tormentas y a que muchas de las estructuras de la zona tienen techos metálicos. [22]

Estas estadísticas no reflejan la diferencia entre impactos directos, donde la víctima era parte del recorrido del rayo, efectos indirectos de estar cerca del punto de terminación, como corrientes de tierra, y resultantes, donde la víctima surgió de eventos posteriores, como incendios. o explosiones. Incluso los socorristas más expertos pueden no reconocer una lesión relacionada con un rayo, y mucho menos detalles, que un médico forense , un investigador policial o, en raras ocasiones, un experto en rayos capacitado pueden tener dificultades para identificar para registrar con precisión [ cita requerida ] .

A partir de 2013, las víctimas de ataques directos podrían ser mucho mayores que las cifras reportadas. [23] En 2015 se informó que en Australia se producen entre cinco y diez muertes por rayos cada año y que se producen más de 100 lesiones. [24]

En 2018, se informó que "un impacto directo representa solo del 3 al 5 por ciento de todas las lesiones y muertes, mientras que las corrientes terrestres, que se extienden por el suelo después de la caída de un rayo, representan hasta el 50 por ciento... ... Donde el rayo cae al suelo, el suelo se electrifica mucho y si estás dentro de esa área de electrificación del suelo..." [25] puedes recibir una descarga eléctrica del rayo. [25] A partir de 2021, se ha informado que "entre 30 y 60 personas son alcanzadas por un rayo cada año en Gran Bretaña y, en promedio, 3 (5-10%) de estos rayos son fatales". [26] En 2021, se estimó que "... una de cada cuatro personas alcanzadas por un rayo se refugiaba bajo los árboles". [26]

Efecto sobre la naturaleza

Impacto en la vegetación

Un árbol explotó al ser alcanzado por un rayo.
Este eucalipto fue alcanzado por un rayo, mientras que dos coníferas cercanas quedaron intactas, Darwin, Territorio del Norte , Australia.
Un árbol caído por un rayo en las islas de Toronto muestra claramente el camino que tomó la carga hacia el suelo.

Los árboles son frecuentes conductores de rayos hacia el suelo. [27] Dado que la savia es un conductor relativamente pobre, su resistencia eléctrica hace que se caliente explosivamente hasta convertirla en vapor, que expulsa la corteza fuera del alcance del rayo. En las temporadas siguientes, los árboles crecen demasiado en el área dañada y pueden cubrirla por completo, dejando solo una cicatriz vertical. Si el daño es severo, es posible que el árbol no pueda recuperarse y se pudra , lo que eventualmente matará al árbol.

En zonas escasamente pobladas como el Lejano Oriente ruso y Siberia , los rayos son una de las principales causas de incendios forestales . [28] El humo y la niebla expulsados ​​por un incendio forestal muy grande pueden provocar rayos secundarios, iniciando incendios adicionales a muchos kilómetros a favor del viento. [28]

Rotura de rocas

Cuando el agua de una roca fracturada se calienta rápidamente por la caída de un rayo, la explosión de vapor resultante puede provocar la desintegración de la roca y desplazar los cantos rodados. Puede ser un factor importante en la erosión de montañas tropicales y subtropicales que nunca han estado cubiertas de hielo. La evidencia de rayos incluye campos magnéticos erráticos. [29] [30]

Daños eléctricos y estructurales.

La escultura Zephyrometer en Wellington, Nueva Zelanda, dañada por un rayo

Los teléfonos , módems , computadoras y otros dispositivos electrónicos pueden resultar dañados por los rayos, ya que una sobrecorriente dañina puede llegar a ellos a través del conector telefónico , el cable Ethernet o la toma de corriente . [31] Los impactos cercanos también pueden generar EMP, especialmente durante descargas de rayos "positivas" .

Las corrientes de rayo tienen un tiempo de ascenso muy rápido , del orden de 40 kA por microsegundo. Por lo tanto, aunque el rayo es una forma de corriente continua , los conductores de tales corrientes exhiben un marcado efecto superficial como ocurre con una corriente alterna , lo que hace que la mayoría de las corrientes fluyan a través de la superficie exterior del conductor. [32]

Además de los daños al cableado eléctrico, los otros tipos de posibles daños a considerar incluyen daños estructurales, por incendio y a la propiedad.

Prevención y mitigaciones

El campo de los sistemas de protección contra rayos es una industria enorme en todo el mundo debido a los impactos que los rayos pueden tener en las construcciones y actividades de la humanidad. Los rayos, por muy variadas que sean sus propiedades medidas en distintos órdenes de magnitud , pueden causar efectos directos o tener impactos secundarios; conducir a la destrucción completa de una instalación o proceso o simplemente causar la falla de un sensor electrónico remoto; puede dar lugar a que se detengan las actividades al aire libre por motivos de seguridad para los empleados a medida que una tormenta se acerca a un área y hasta que haya pasado lo suficiente; puede encender productos volátiles almacenados en grandes cantidades o interferir con el funcionamiento normal de un equipo en períodos de tiempo críticos.

La mayoría de los dispositivos y sistemas de protección contra rayos protegen estructuras físicas en la Tierra, siendo las aeronaves en vuelo la excepción notable. Si bien se ha prestado cierta atención a los intentos de controlar los rayos en la atmósfera, todos los intentos tuvieron un éxito extremadamente limitado. Se idearon conceptos de cristales de paja y yoduro de plata para tratar directamente con las células de las nubes, y se dispensaron directamente en las nubes desde un avión que sobrevolaba. La paja se ideó para hacer frente a las manifestaciones eléctricas de la tormenta desde dentro, mientras que la técnica de salazón con yoduro de plata se ideó para hacer frente a las fuerzas mecánicas de la tormenta.

Sistemas de protección

Un ejemplo de terminal aérea estándar con punta puntiaguda

Se utilizan cientos de dispositivos, incluidos pararrayos y sistemas de transferencia de carga, para mitigar los daños causados ​​por los rayos e influir en su trayectoria.

Un pararrayos (o protector contra rayos) es una tira o varilla de metal conectada a tierra a través de conductores y un sistema de puesta a tierra, que se utiliza para proporcionar un camino preferido a tierra si un rayo termina en una estructura. La clase de estos productos a menudo se denomina "remate" o "terminal aéreo". Un pararrayos o "pararrayos" en honor a su famoso inventor, Benjamín Franklin , no es más que una varilla metálica, y sin estar conectado al sistema de protección contra rayos, como ocurría a veces en el pasado, no aportará ninguna protección adicional a un estructura. Otros nombres incluyen "pararrayos", "pararrayos" y "descargador"; sin embargo, con el paso de los años, estos nombres se han incorporado a otros productos o industrias relacionadas con la protección contra rayos. Los pararrayos, por ejemplo, a menudo se refieren a enlaces fusionados que explotan cuando ocurre un impacto en una línea eléctrica aérea de alto voltaje para proteger los transformadores más caros que se encuentran en la línea al abrir el circuito. En realidad, se trataba de una de las primeras formas de dispositivo de protección contra sobretensiones de alta resistencia . Los pararrayos modernos, construidos con óxidos metálicos, son capaces de desviar de forma segura sobretensiones anormalmente altas a tierra y al mismo tiempo evitar que los voltajes normales del sistema entren en cortocircuito a tierra.

En 1962, la USAF colocó torres protectoras de desvío de rayos en todos los sitios de misiles armados nucleares Júpiter MRBM italianos y turcos después de dos ataques que armaron parcialmente los misiles. [ cita necesaria ]

Sistemas de vigilancia y alerta.

Sistema de sirena relámpago con luz estroboscópica
Un sistema de predicción de rayos

Aún es imposible predecir la ubicación exacta de un rayo y cuándo ocurrirá. Sin embargo, se han diseñado productos y sistemas de diversa complejidad para alertar a las personas a medida que la probabilidad de una huelga aumenta por encima de un nivel determinado determinado por una evaluación de riesgos para las condiciones y circunstancias del lugar. Una mejora importante se ha producido en la esfera de la detección de destellos mediante dispositivos de observación terrestres y satelitales. Los impactos y los destellos atmosféricos no se predicen, pero el nivel de detalle registrado por estas tecnologías ha mejorado enormemente en los últimos 20 años.

Aunque comúnmente se asocian con tormentas eléctricas a corta distancia, los rayos pueden ocurrir en un día que parece desprovisto de nubes. Este suceso se conoce como "un rayo caído del [cielo] azul"; [33] los rayos pueden caer hasta a 10 millas de una nube.

Los rayos interfieren con las señales de radio de modulación de amplitud (AM) mucho más que las señales de modulación de frecuencia (FM), lo que proporciona una manera fácil de medir la intensidad de los rayos locales. [34] Para hacerlo, uno debe sintonizar un receptor de onda media AM estándar a una frecuencia sin estaciones transmisoras y escuchar los crujidos entre la estática . Los rayos más fuertes o cercanos también provocarán grietas si el receptor está sintonizado en una emisora. Como las frecuencias más bajas se propagan más a lo largo del suelo que las más altas, las frecuencias de banda de onda media (MW) más bajas (en el rango de 500 a 600 kHz) pueden detectar rayos a distancias más largas; Si la banda de onda larga (153–279 kHz) está disponible, su uso puede aumentar este rango aún más.

Se han desarrollado sistemas de detección de rayos que pueden implementarse en lugares donde los rayos presentan riesgos especiales, como los parques públicos. Estos sistemas están diseñados para detectar las condiciones que se cree que favorecen la caída de rayos y avisar a quienes se encuentran en las proximidades para permitirles ponerse a cubierto de forma adecuada.

Seguridad personal

El Instituto Nacional de Seguridad contra Rayos de EE.UU. [35] aconseja a los ciudadanos estadounidenses que tengan un plan de seguridad en caso de tormenta y que lo pongan en marcha tan pronto como se vea el primer relámpago o se escuche el primer trueno. Esto es importante, ya que los rayos pueden caer sin que realmente caiga lluvia. Si se escuchan truenos, existe riesgo de relámpagos.

El Instituto Nacional de Seguridad contra Rayos también recomienda utilizar el método FB (flash to boom) para medir la distancia hasta el impacto de un rayo. El destello de un rayo y el trueno resultante ocurren aproximadamente al mismo tiempo. Pero la luz viaja a 300.000 km/s, casi un millón de veces la velocidad del sonido. El sonido viaja a una velocidad más lenta de aproximadamente 340 m/seg (dependiendo de la temperatura), por lo que el relámpago se ve antes de que se escuche el trueno. Un método para determinar la distancia entre el rayo y el espectador consiste en contar los segundos entre el relámpago y el trueno. Luego, divide por tres para determinar la distancia en kilómetros, o por cinco para millas. Se deben tomar precauciones inmediatas contra los rayos si el tiempo del FB es de 25 segundos o menos, es decir, si el rayo está a menos de 8 km o 5 millas.

Un informe de 2014 sugirió que no importa si una persona estaba de pie, en cuclillas o acostada cuando estaba afuera durante una tormenta, porque los rayos pueden viajar por el suelo; Este informe sugirió que lo más seguro era estar dentro de una estructura o vehículo sólido. [36]

Las actividades más riesgosas incluyen pesca, paseos en bote, acampar y golf. [36] Una persona herida por un rayo no lleva carga eléctrica y puede ser manipulada de manera segura para aplicar primeros auxilios antes de que lleguen los servicios de emergencia. Los rayos pueden afectar el tronco del encéfalo, que controla la respiración. [37]

Varios estudios realizados en el sur de Asia y África sugieren que allí no se toman suficientemente en serio los peligros de los rayos. Un equipo de investigación de la Universidad de Colombo descubrió que incluso en los barrios que habían sufrido muertes por rayos, no se tomaban precauciones contra futuras tormentas. En 2007 se reunió un foro de expertos para abordar cómo crear conciencia sobre los rayos y mejorar los estándares de protección contra rayos, y expresó su preocupación porque muchos países no tenían estándares oficiales para la instalación de pararrayos . [38]

Medidas de seguridad

Incidentes notables

Todos los eventos asociados o sospechosos de causar daños se denominan "incidentes relámpagos" debido a cuatro factores importantes.

Como tal, a menudo no es concluyente, aunque es muy probable que haya estado involucrado un relámpago, por lo que categorizarlo como un "incidente relámpago" cubre todas las bases.

Terrestre

En vuelo

Los aviones suelen ser alcanzados por un rayo sin sufrir daños, y los aviones comerciales típicos son alcanzados al menos una vez al año. [3] A veces, sin embargo, los efectos de una huelga son graves.

El ser humano más afectado

El rayo más largo

Un rayo de 2020 en el sur de Estados Unidos estableció el récord del rayo más largo jamás detectado. El rayo se extendió a lo largo de 768 kilómetros (477 millas) sobre Mississippi, Luisiana y Texas, aunque estaba entre nubes y no tocó el suelo. La Organización Meteorológica Mundial confirmó su situación récord en enero de 2022. [74] [75]

Ver también

Referencias

  1. ^ Cooray, Vernon. (2014). Lightning Flash (2.ª edición) - 1. Estructura de carga y variación geográfica de las nubes de tormenta. Página 4. Institución de Ingeniería y Tecnología.
  2. ^ "GHRC: características de los rayos". Archivado desde el original el 5 de marzo de 2016.
  3. ^ ab Edward J. Rupke (14 de agosto de 2006). "¿Qué sucede cuando un rayo cae sobre un avión?". Científico americano . Consultado el 23 de agosto de 2023 .
  4. ^ ab Mallinson, T (2013). "Comprender la correcta evaluación y gestión de las lesiones por rayos". Revista de práctica paramédica . 5 (4): 196-201. doi :10.12968/jpar.2013.5.4.196.
  5. ^ abc Ritenour AE, Morton MJ, McManus JG, Barillo DJ, Cancio LC; Mortón; McManus; Barillo; Cancio (2008). "Lesiones por rayos: una revisión" (PDF) . Quemaduras . 34 (5): 585–94. doi : 10.1016/j.burns.2007.11.006. PMID  18395987. S2CID  19198991. Archivado desde el original el 8 de julio de 2017.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  6. ^ La ciencia del trueno, Estados Unidos : NLSI, 13 de marzo de 2018
  7. ^ Reno muerto en tormenta eléctrica en Noruega, Reino Unido : BBC News , 29 de agosto de 2016
  8. ^ Compañero, Josef; Kendl, Alejandro (2010). "Estimulación transcraneal de fosfenos mediante largos pulsos electromagnéticos relámpago". Letras de Física A. 374 (29): 2932–2935. arXiv : 1005.1153v3 . Código bibliográfico : 2010PhLA..374.2932P. doi :10.1016/j.physleta.2010.05.023.
  9. ^ ab Davis C, Engeln A, Johnson EL, et al. (Diciembre de 2014). "Pautas de práctica de Wilderness Medical Society para la prevención y el tratamiento de lesiones por rayos: actualización de 2014". Medicina ambiental y silvestre . 25 (4 suplementos): S86–95. doi : 10.1016/j.wem.2014.08.011 . PMID  25498265.
  10. ^ Va-ciervo B (2007). "fry Pod: un rayo cae sobre los usuarios de iPod". Noticias de ciencia . 172 (3).
  11. ^ "Relámpago". Centros de Control y Prevención de Enfermedades . 2022-06-07 . Consultado el 23 de agosto de 2023 .
  12. ^ Ronald L. Holle Tasas anuales de muertes por rayos por país. (PDF). 0° Congreso Internacional de Detección de Rayos. 21 a 23 de abril de 2008. Tucson, Arizona, Estados Unidos. Recuperado el 8 de noviembre de 2011.
  13. ^ "Datos e información sobre relámpagos". National Geographic . 9 de octubre de 2009. Archivado desde el original el 17 de febrero de 2017.
  14. ^ Jedick, Rocky (4 de septiembre de 2012). "El cirujano de vuelo rompe los mitos sobre los rayos". Servicio Médico de la Fuerza Aérea .
  15. ^ Sr. Roeder (4 de mayo de 2002). Datos sobre seguridad contra rayos (PDF) (Reporte). Servicio Meteorológico de EE. UU. 45 WS/SYR/3-8410/wpr/4 May 02. Archivado (PDF) desde el original el 29 de octubre de 2005.
  16. ^ Cherington, J. y col. 1999: Cerrando la brecha en las cifras reales de víctimas y muertes por rayos. Preimpresiones, 11ª Conf. sobre Climatología Aplicada, 379-80.[1].
  17. ^ Departamento de Comercio de EE. UU., NOAA. "Muertes por rayos del Servicio Meteorológico Nacional en 2020: 12". www.weather.gov .
  18. ^ "Muertes por rayos en 2008" (PDF) . luz08.pdf . NOAA. 22 de abril de 2009 . Consultado el 7 de octubre de 2009 .
  19. ^ "¿Qué tan peligrosos son los rayos?".
  20. ^ "Tabla de daños y muertes climáticas en EE. UU." (PDF) . Servicio Meteorológico Nacional . Archivado desde el original (PDF) el 15 de junio de 2022 . Consultado el 23 de julio de 2022 .
  21. ^ "Víctimas del rayo". Servicio Meteorológico Nacional . Archivado desde el original el 24 de julio de 2018 . Consultado el 23 de julio de 2022 .
  22. ^ Almanaque de Geografía de National Geographic (2005), ISBN 0-7922-3877-X , página 78. 
  23. ^ Monheim, sargento MS. (Retirado), Tony. "LA IMPACTANTE VERDAD SOBRE LAS MUERTES POR RAYOS". Consejo de Formación de Agencias Públicas . Consultado el 17 de marzo de 2013 .
  24. ^ "Circuitos eléctricos 1: Datos sobre los rayos (hoja informativa)" (PDF) . La Universidad de Australia Occidental . Junio ​​de 2015. Archivado desde el original (PDF) el 22 de mayo de 2021 . Consultado el 23 de julio de 2022 .
  25. ^ abc Ceranic, Irena (18 de octubre de 2018). "Por qué los rayos, uno de los fenómenos meteorológicos más mortíferos, nunca aparecerán en un pronóstico". ABC (Australia) . Archivado desde el original el 20 de abril de 2020 . Consultado el 23 de julio de 2022 .
  26. ^ abcd "Relámpago en el tiempo libre". ROSPA . Archivado desde el original el 11 de octubre de 2021 . Consultado el 23 de julio de 2022 .
  27. ^ Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. "Imagen de un rayo cayendo sobre un árbol". Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Archivado desde el original (.jpg) el 20 de octubre de 2006 . Consultado el 24 de septiembre de 2007 .
  28. ^ ab "Los rayos como fuente de incendios forestales". Combustión, explosión y ondas de choque . 32 (5). Springer Nueva York: 134-142. Septiembre de 1996. ISSN  0010-5082. Archivado desde el original el 26 de agosto de 2011 . Consultado el 25 de julio de 2009 .
  29. ^ "Foss, Kanina, Nueva evidencia sobre rayos, Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo, comunicado de prensa, 15 de octubre de 2013". Archivado desde el original el 5 de octubre de 2015.
  30. ^ Caballero, Jasper; Agarra, Stefan W. (2014). "El rayo como agente geomórfico en las cumbres de las montañas: evidencia del sur de África". Geomorfología . 204 : 61–70. Código Bib : 2014Geomo.204...61K. doi :10.1016/j.geomorph.2013.07.029.
  31. ^ "Consejos de verano para usuarios de telecomunicaciones". Blog.anta.net . 2008-06-17. ISSN  1797-1993. Archivado desde el original el 18 de noviembre de 2008 . Consultado el 18 de junio de 2008 .
  32. ^ Nair, Z., Aparna KM, Khandagale RS, Gopalan TV (2005). "Falla de torre de línea de transmisión de doble circuito de 220 kV por rayo". Revista de Desempeño de Instalaciones Construidas . 19 (2): 132-137. doi :10.1061/(ASCE)0887-3828(2005)19:2(132).{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  33. ^ Página de NWS Pueblo Lightning - Rayos del azul. Crh.noaa.gov. Recuperado el 8 de noviembre de 2011.
  34. ^ Joni Jantunen y col. "Detección de rayos" Patente estadounidense 7.254.484 Fecha de emisión: 7 de agosto de 2007
  35. ^ Consejos personales de seguridad contra rayos Instituto Nacional de Seguridad contra Rayos. Consultado en julio de 2008.
  36. ^ ab JONEL ALECCIA, 20 de junio de 2014, NBC News, desacreditado: 5 mitos sobre los rayos que podrían matarte, consultado el 20 de junio de 2014
  37. ^ Dayton, L (1993). "Ciencia: Secretos de un rayo caído del cielo", New Scientist, 1904.
  38. ^ "Contraataque: un rayo en el mundo en desarrollo". SciDev.Net . 2007-08-23.
  39. ^ abcdefgZavisa , John; Escudos, Jesslyn (5 de mayo de 2022). "Cómo funcionan los rayos". como funcionan las cosas . Archivado desde el original el 23 de julio de 2022 . Consultado el 23 de julio de 2022 .
  40. ^ abcd Frantz, Vickie (28 de junio de 2012). "Aprenda a protegerse de un rayo". Ciencia Viva . Consultado el 24 de julio de 2022 .
  41. ^ "Dehn | Guía de protección contra rayos | Tercera edición actualizada, Refugios metálicos, Golf | página 420 de 489" (PDF) .
  42. ^ "Tormentas, tornados, relámpagos... Las tormentas más violentas de la naturaleza" (PDF) . Servicio Meteorológico Nacional . Consultado el 8 de octubre de 2021 .
  43. ^ Departamento de Comercio de EE. UU., NOAA. "Seguridad contra rayos". www.weather.gov . Consultado el 11 de marzo de 2023 .
  44. ^ "Seguridad contra tormentas eléctricas | NWCG". www.nwcg.gov . Consultado el 12 de marzo de 2023 .
  45. ^ Rakov y Uman, pag. 2
  46. ^ Un rayo mata a once, Door County Democrat , volumen 9, número 28, 6 de junio de 1901
  47. ^ La Tour Eiffel – La Torre Eiffel – Cosas que hacer en París – www.paris-things-to-do.co.uk Archivado el 8 de septiembre de 2017 en Wayback Machine . Paris-things-to-do.co.uk (16 de enero de 2007). Recuperado el 23 de junio de 2012.
  48. ^ "41 años después de que 11 alumnos murieran a causa de un rayo, las escuelas siguen siendo inseguras" . Consultado el 11 de mayo de 2021 .
  49. ^ Evans, D. "Una evaluación de incidentes y tecnologías de almacenamiento subterráneo de gas, para el desarrollo de una metodología de evaluación de riesgos" (PDF) . Servicio Geológico Británico . Ejecutivo de Seguridad y Salud: 121 . Consultado el 14 de agosto de 2008 .
  50. ^ Samantha Williams, Un rayo mata a 106 vacas. noticias.com.au (3 de noviembre de 2005)
  51. ^ "Un rayo mata a 30 personas en el norte de Pakistán". Reuters. 2007-07-20 . Consultado el 27 de julio de 2007 .
  52. ^ "Un rayo en la base militar de Mississippi envía a 77 personas al hospital". CNN. 2011-06-08 . Consultado el 25 de agosto de 2013 .
  53. ^ Alumnos de Sudáfrica en el hospital después de la caída de un rayo, Reino Unido : BBC News , 2013
  54. ^ "Festival de rock de Alemania cancelado tras la caída de un rayo". Noticias de la BBC . 2016-06-05 . Consultado el 6 de junio de 2016 .
  55. ^ "Rayos en Europa: un muerto y muchos heridos". Noticias de la BBC . 2016-05-28 . Consultado el 6 de junio de 2016 .
  56. ^ "Un rayo mata a más de 300 renos en Noruega". Noticias globales .
  57. ^ Altahi, A; Al-Manea, W; Alqweai, N; Alothman, M (septiembre de 2017). "Ritmo cardíaco registrado por un registrador de bucle implantado durante la caída de un rayo". Anales de la medicina saudita . 37 (5): 401–402. doi :10.5144/0256-4947.2017.401. PMC 6074195 . PMID  28988255. 
  58. ^ "Un rayo mata a muchos en la iglesia de Ruanda". 11 de marzo de 2018 – a través de www.bbc.com.
  59. ^ "Niño de Blackpool, 9 años, muerto por el impacto de un rayo en el campo de juego". Noticias de la BBC . 2021-05-11 . Consultado el 12 de mayo de 2021 .
  60. ^ "Los rayos matan a 76 personas en la India cuando comienza la temporada de monzones". El guardián . 2021-07-12 . Consultado el 14 de julio de 2021 .
  61. ^ "Jaipur: un rayo mata a 16 personas que se toman selfies en la India". Noticias de la BBC . 2021-07-12 . Consultado el 14 de julio de 2021 .
  62. ^ "Al menos 65 muertos por rayos y tormentas eléctricas en el norte de la India". CNN . 2021-07-13 . Consultado el 14 de julio de 2021 .
  63. ^ "El número de muertos llega a 17 por el rayo de C'nawabganj". El sol . 2021-08-04 . Consultado el 8 de agosto de 2021 .
  64. ^ "Un rayo mata a 15 personas en C'nawabganj". jagonews24.com . 2021-08-04 . Consultado el 8 de agosto de 2021 .
  65. ^ "16 muertos cuando un rayo cae en una recepción de boda en Chapainawabganj". Tribuna de Dhaka . 2021-08-04 . Consultado el 8 de agosto de 2021 .
  66. ^ "Diecisiete mueren después de que un rayo cayera en una fiesta de boda en Bangladesh = en-GB". CNN . 2021-08-05 . Consultado el 8 de agosto de 2021 .
  67. ^ Colin McCullough, Paul LeBlanc y Sonnet Swire (5 de agosto de 2022). "Tres muertos por la caída de un rayo cerca de la Casa Blanca". CNN . Consultado el 7 de agosto de 2022 .
  68. ^ "Los funcionarios identifican a una mujer muerta y un niño herido en el impacto de un rayo en Winter Springs". 19 de agosto de 2022 . Consultado el 19 de agosto de 2022 .
  69. ^ "Brutal rayo mata a dos personas en playa mexicana". Marca . 19 de septiembre de 2013.
  70. ^ "Avión de carga que volaba a baja altura alcanzado por un rayo sobre Herne Bay". kentonline.co.uk . Consultado el 4 de noviembre de 2012 .
  71. ^ Kantchev, Georgi (6 de mayo de 2019). "Investigadores rusos examinan las cajas negras en busca de la causa del incendio del avión Sukhoi". Wall Street Journal - a través de www.wsj.com.
  72. ^ "Roy Sullivan". Archivos del New York Times (de UPI). 1983-09-30 . Consultado el 28 de julio de 2007 .
  73. ^ La mayoría de los rayos sobrevivieron. guinnessworldrecords.com (archivado)
  74. ^ "Un rayo que se extiende por tres estados de EE. UU. establece un récord mundial". www.aljazeera.com . Consultado el 2 de febrero de 2022 .
  75. ^ "Un rayo de casi 500 millas de largo cruzó tres estados de EE. UU.". Noticias de la BBC . 2022-02-01 . Consultado el 2 de febrero de 2022 .

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