ज्वालामुखी बिजली क्या है?

गैस स्तंभ

El ज्वालामुखी बिजली यह मनुष्य की ओर से सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक है। और यह है कि यह एक ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान होता है और इसके प्रकट होने के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जब वे दिखाई देते हैं, तो इस की ज्वालामुखी बिजली एक प्रभावशाली तमाशा है जो फोटो खिंचवाने के योग्य है।

इस कारण से, हम आपको यह लेख समर्पित करने जा रहे हैं कि ज्वालामुखी बिजली कैसे बनती है, इसकी विशेषताएं और उत्पत्ति क्या हैं।

ज्वालामुखी बिजली

ज्वालामुखी बिजली

ज्वालामुखी बिजली एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होने वाला विद्युत निर्वहन है। ज्वालामुखी द्वारा उत्सर्जित राख और पाइरोक्लास्टिक तटस्थ होते हैं, अर्थात, उनके पास कोई विद्युत आवेश नहीं है, इसलिए वे अपने आप बिजली उत्पन्न नहीं कर सकते। हालांकि, प्रतिकूल वातावरण में ज्वालामुखी सामग्री के बीच घर्षण से ज्वालामुखी स्तंभ में आयनों की रिहाई हो सकती है, जिससे इन प्रभावशाली घटनाओं का उत्पादन होता है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के पृथक्करण से एक बड़ा संभावित अंतर पैदा होता है, जो निर्वहन का कारण बनता है।

लेकिन क्या वे सभी प्रकार के ज्वालामुखियों में मौजूद हैं? जवाब न है। ज्वालामुखी बिजली पैदा करने के लिए, विस्फोट करने वाले ज्वालामुखी में ला पाल्मा के समान विस्फोटक गुण और प्लम आकार होना चाहिए। और यह है कि, हालांकि पहले कैनरी ज्वालामुखी ने स्ट्रोमबोलियन-शैली का विस्फोट प्रस्तुत किया, जो अन्य बातों के अलावा, बहुत हिंसक नहीं था, निश्चित समय पर दर्ज की गई गतिविधि की चोटियों ने इन किरणों को बनने दिया।

अनुसंधान

विस्फोट के दौरान ज्वालामुखी बिजली

साइंस जर्नल में एक अध्ययन से पता चलता है कि ज्वालामुखी का विद्युत आवेश तब उत्पन्न होता है जब चट्टान के टुकड़े, राख और बर्फ के कण ज्वालामुखी के स्तंभों के एक स्तंभ में टकराते हैं। उस समय, स्थिर आवेश उसी तरह बनाए गए थे जैसे सामान्य गरज के साथ बिजली पैदा होती है, इन मामलों को छोड़कर यह केवल तब बनाया गया था जब बर्फ के कण टकराए थे। वैसे ही, ज्वालामुखी विस्फोट भी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ते हैं, जो इन गरज के निर्माण को बढ़ावा देने में मदद करता है।

पहली बार रिकॉर्ड किए गए अवलोकन 79 ईस्वी में किए गए थे, जब रोमन इतिहासकार प्लिनी द यंगर ने माउंट वेसुवियस के विस्फोट का वर्णन किया था। यह घटना उस ऐतिहासिक क्षण के चौंकाने वाले शब्दों और छवियों में परिलक्षित होती है: पूरी भीड़ ने एक बादल को आग की रोशनी से छेदते हुए देखा, जो पोम्पियन सूरज की किरणों को अपने आवरण के नीचे छिपा रहा था। उसी ज्वालामुखी पर, प्रोफेसर लुइगी पामेरी ने 1858, 1861, 1868 और 1872 के विस्फोटों के दौरान ज्वालामुखी बिजली या गंदे तूफान पर पहला वैज्ञानिक अध्ययन किया।

वर्तमान में, ज्वालामुखी के बुलेटिन में 2008 में प्रकाशित एक सर्वेक्षण पता चलता है कि 27% से 35% ज्वालामुखी विस्फोट इन चमकों के साथ होते हैं (रे)। चिली में माउंट चैटेन, मैक्सिको में कोलिमा, अलास्का में माउंट ऑगस्टाइन, साथ ही आइसलैंड में माउंट इजाफजालाजोकुल और यूरोप में सिसिली में माउंट एटना सहित पूरी दुनिया में शानदार गंदे तूफानों की तस्वीरें खींची गई हैं।

ज्वालामुखी बिजली कैसे बनती है?

ज्वालामुखी में बिजली

एक क्यूम्यलोनिम्बस बादल (वज्र बादल) के शीर्ष पर स्थित ओलों के कणों और पानी की बूंदों के बीच घर्षण हवा को आयनित करने और बादल के कुछ हिस्सों और अन्य के बीच एक महत्वपूर्ण संभावित अंतर जमा करने का कारण बनता है। यह अंततः बादलों के भीतर बिजली पैदा करता है, लेकिन बिजली भी जो अन्य बादलों तक पहुँचती है या जमीन पर गिरती है।

ज्वालामुखीय बिजली के मामले में, राख के बादल की स्थिति गरज के अंदर की स्थिति के समान होनी चाहिए।

ज्वालामुखियों द्वारा निष्कासित राख और पाइरोक्लास्ट शुरू में तटस्थ (कोई विद्युत आवेश नहीं) होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कठोर वातावरण (जलने) में उनके बीच घर्षण ज्वालामुखी के प्लम में आयनों की रिहाई का कारण बन सकता है।

ज्वालामुखीय बिजली तभी होती है जब ऐसा होता है, यानी ज्वालामुखी बादल में आवेश अंतर होता है।

परिणाम और जिज्ञासा

इन बिजली के तूफानों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि वे संचार को प्रभावित करते हैं: बिजली बाधित हो सकती है और विमानन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, हवा में और आस-पास के हवाई अड्डों पर रेडियो संचार प्रभावित होते हैं। अलास्का इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के क्रमशः स्टीफन आर मैकनट और अर्ल आर विलियम्स द्वारा किया गया एक अध्ययन पुष्टि करता है कि "ज्वालामुखियों में बिजली और विद्युतीकरण महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे स्वयं एक खतरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे वैश्विक पर्यावरण के ज्वालामुखीय घटक हैं।" सर्किट, क्योंकि वे कण एकत्रीकरण और राख स्तंभ में परिवर्तन में योगदान करते हैं।

ज्वालामुखी फटने से बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। बार्सिलोना में नेशनल सुपरकंप्यूटिंग सेंटर के पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ता एंड्रयू पाटा द्वारा साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी से समुद्री जल के वाष्पीकरण ने छह दिनों तक चलने वाले ज्वालामुखी तूफान को कैसे ट्रिगर किया और 22 तारीख के बीच ज्वालामुखी तूफान का कारण बना। और 2 से अधिक किरणों में से दूसरी। इसलिए, कुछ ज्वालामुखी विस्फोट भी हमें वातावरण में बड़े पैमाने पर विद्युत निर्वहन के गठन और विकास का निरीक्षण करने की अनुमति देते हैं।

ला पाल्मा ज्वालामुखी ने बिजली क्यों उत्पन्न की?

अक्टूबर की शुरुआत में द्वीप के आकाश पर केंद्रित रूप से वितरित बादलों के सम्मोहक प्रभाव के बाद, जब ज्वालामुखी दस दिनों से अधिक समय से सक्रिय था, बिजली ज्वालामुखी के मुख्य शंकु में कैद हो गई थी, जैसे कि यह एक बिजली का तूफान हो।

मौसम विज्ञानी जोस मिगुएल विनास ने समझाया कि ये निर्वहन "विस्फोट की विस्फोटकता का एक संकेतक" हैं। लेकिन वे ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान क्यों होते हैं? कैनरी आइलैंड्स (इनवॉल्कन) के ज्वालामुखी संस्थान से, उन्होंने ज्वालामुखी किरण की एक छवि साझा की, जो नेत्रहीन रूप से एल पासो में प्रचलित ग्रे टोन से बाहर खड़ा था, जिस क्षेत्र में मैग्मा की उत्पत्ति पिछले साल 19 सितंबर को हुई थी।

यह ज्वालामुखियों द्वारा पृथ्वी की सतह पर फेंकी गई राख और पाइरोक्लास्ट के कारण होने वाला एक विद्युत निर्वहन है, हालांकि शुरू में तटस्थ सामग्री, यानी उनके पास स्वयं विद्युत आवेश नहीं होता है, लेकिन "ज्वालामुखीय प्लम में आयनों की रिहाई" का कारण बनता है। वातावरण में घर्षण में इसकी उपस्थिति के कारण विरोधी।

जैसा कि आप देख सकते हैं, ला पाल्मा ज्वालामुखी के फटने के बाद से यह घटना काफी महत्वपूर्ण हो गई है। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आप ज्वालामुखी किरण क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में और जान सकते हैं।


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      विराम कहा

    हर दिन मुझे इस तरह के दिलचस्प ज्ञान के बारे में पता चलता है कि वे हमें उन चमत्कारों के बारे में बताते हैं जो प्रकृति माँ और ब्रह्मांड हमें प्रदान करते हैं।