Articulo de referencia

Luces de Hessdalen

Coordenadas : 62°47′36″N 11°11′18″E / 62.7933°N 11.1883°E / 62.7933; 11.1883 ( Hessdalen ) Las luces de Hessdalen son luces no identificadas que se han observado periódicamente ...

Coordenadas : 62°47′36″N 11°11′18″E / 62.7933°N 11.1883°E / 62.7933; 11.1883 ( Hessdalen )

Las luces de Hessdalen son luces no identificadas que se han observado periódicamente desde al menos la década de 1930 en un tramo de 12 kilómetros (7,5 millas) del valle de Hessdalen , en la zona rural del centro de Noruega . [ 1 ] 

Fondo

Las luces de Hessdalen aparecen tanto de día como de noche, y parecen flotar a través y sobre el valle. Suelen ser de un blanco brillante, amarillo o rojo, y pueden aparecer por encima y por debajo del horizonte. La duración del fenómeno puede variar desde unos pocos segundos hasta más de una hora. A veces, las luces se mueven a una velocidad enorme; otras veces, parecen balancearse lentamente de un lado a otro. En otras ocasiones, se quedan suspendidas en el aire. [ 2 ]

Se han reportado luces inusuales en la región desde al menos la década de 1930. [ 3 ] La actividad particularmente alta ocurrió entre diciembre de 1981 y mediados de 1984, durante los cuales las luces se observaron 15 a 20 veces por semana, atrayendo a muchos turistas que pernoctaban. [ 4 ] A partir de 2010El número de observaciones había disminuido, registrándose solo entre 10 y 20 avistamientos al año.

Desde 1983, el "Proyecto Hessdalen", iniciado por UFO-Norge y UFO-Sverige, ha intentado investigar las luces. Este proyecto se llevó a cabo mediante investigaciones de campo entre 1983 y 1985. Un grupo de estudiantes, ingenieros y periodistas colaboraron en el "Proyecto Triángulo" entre 1997 y 1998 y registraron las luces en forma de pirámide que rebotaban hacia arriba y hacia abajo. [ 5 ] [ 6 ] En 1998, se instaló la Estación de Medición Automática de Hessdalen (Hessdalen AMS ) en el valle para registrar la aparición de las luces.

Más tarde, se inició un programa llamado EMBLA para reunir a científicos establecidos y estudiantes para investigar las luces. [ 7 ] [ 8 ] Las principales instituciones de investigación son la Universidad de Østfold (Noruega) y el Consejo Nacional de Investigación de Italia .

Hipótesis

A pesar de las investigaciones en curso, no existe consenso sobre la explicación del fenómeno. Se han propuesto varias teorías potencialmente plausibles.

Se han identificado positivamente algunos avistamientos como percepciones erróneas de cuerpos astronómicos, aeronaves, faros de automóviles y espejismos . [ 1 ]

Una explicación atribuye el fenómeno a una combustión , aún no del todo comprendida , de polvo atmosférico procedente de la minería en la zona. El análisis identificó hidrógeno, oxígeno y otros elementos, incluido el titanio. [ 9 ] Se creía que esto ocurría en Hessdalen debido a los grandes depósitos de escandio que allí se encuentran. La publicación de esta investigación llevó a la prensa noruega a proclamar que «El misterio de Hessdalen está resuelto». [ 10 ] [ 11 ]

Una hipótesis planteada en 2010 sugiere que las luces se forman por un cúmulo de cristales de Coulomb macroscópicos en un plasma producido por la ionización del aire y el polvo por partículas alfa durante la desintegración del radón en la atmósfera polvorienta. Varias propiedades físicas, incluyendo la oscilación , la estructura geométrica y el espectro de luz , observadas en las luces de Hessdalen podrían explicarse mediante un modelo de plasma de polvo . [ 12 ] La desintegración del radón produce partículas alfa (responsables de las emisiones de helio en el espectro HL ) y elementos radiactivos como el polonio . En 2004, el físico Massimo Teodorani [ 13 ] mostró un suceso en el que se detectó un nivel más alto de radiactividad en rocas cerca del área donde se informó de una gran bola de luz. Las simulaciones por computadora muestran que el polvo inmerso en gas ionizado puede organizarse en dobles hélices como algunos sucesos de las luces de Hessdalen; los plasmas de polvo también pueden formarse en esta estructura. [ 14 ]

Otra hipótesis explica las luces de Hessdalen como producto de la piezoelectricidad generada bajo tensiones específicas en la roca, [ a ] porque muchas rocas cristalinas en el valle de Hessdalen incluyen granos de cuarzo que producen una intensa densidad de carga . [ 12 ]

Piezoelectricidad

En un artículo de 2011, basado en la teoría del plasma polvoriento de las luces de Hessdalen, Gerson Paiva y Carlton Taft sugirieron que la piezoelectricidad del cuarzo no puede explicar una propiedad peculiar del fenómeno de las luces de Hessdalen : la presencia de estructuras geométricas en su centro. [ 16 ] Paiva y Taft demostraron un mecanismo de formación de cúmulos de bolas de luz en las luces de Hessdalen mediante la interacción no lineal de ondas iónico-acústicas y polvorientas-acústicas con ondas geoelectromagnéticas de baja frecuencia en plasmas polvorientos. La velocidad teórica de las bolas de luz eyectadas es de aproximadamente 10 000 m/s (33 000 ft/s) , en buena concordancia con la velocidad observada de algunas bolas de luz eyectadas, estimada en 20 000 m/s (66 000 ft/s) . [ 17 ]     

La esfera central es blanca, mientras que las esferas eyectadas que se observan son siempre de color verde. Esto se atribuye a la presión de radiación producida por la interacción entre ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia (VLF) e iones atmosféricos (presentes en la esfera central blanca) a través de ondas iónico-acústicas . [ 18 ] Los iones O + 2 ( transición electrónica b 4 Σ g → a 4 Π u ), con líneas de emisión verdes, son probablemente los únicos transportados por estas ondas. Las bandas electrónicas de los iones O + 2 aparecen en los espectros aurorales. [ 19 ]

La temperatura estimada de las luces de Hessdalen es de aproximadamente 5000 K (4730 °C; 8540 °F) . [ 13 ] A esta temperatura, los coeficientes de velocidad de recombinación disociativa serán 10 −8 cm 3 s −1 para los iones de oxígeno y 10 −7 cm 3 s −1 para los iones de nitrógeno. [ b ] Por lo tanto, en el plasma de las luces de Hessdalen, los iones de nitrógeno se descompondrán (N + 2 + e → N + N*) más rápidamente que los iones de oxígeno. Solo las especies iónicas son transportadas por ondas acústicas iónicas. Por consiguiente, los iones de oxígeno dominarán en las bolas de luz verde eyectadas en las luces de Hessdalen, presentando una banda negativa de O + 2 con transición electrónica b 4 Σ g → a 4 Π u después de la formación de la onda acústica iónica.   

Paiva y Taft presentaron un modelo para resolver el espectro aparentemente contradictorio observado en las luces de Hessdalen. El espectro es casi plano en la parte superior con lados pronunciados, debido al efecto del espesor óptico en el espectro de bremsstrahlung . A bajas frecuencias, la autoabsorción modifica el espectro para seguir la parte de Rayleigh-Jeans de la curva de cuerpo negro . [ 21 ] Dicho espectro es típico de un gas ionizado denso. Además, el espectro producido en el proceso de bremsstrahlung térmico es plano hasta una frecuencia de corte, ν cut , y decae exponencialmente a frecuencias más altas. Esta secuencia de eventos forma el espectro típico del fenómeno de las luces de Hessdalen cuando la atmósfera está despejada, sin niebla. Según el modelo, la distribución espacial del color de las bolas luminosas comúnmente observadas en el fenómeno de las luces de Hessdalen es producida por electrones acelerados por campos eléctricos durante la fractura rápida de rocas piezoeléctricas bajo tierra. [ 22 ] En 2014, Jader Monari publicó un nuevo modelo de luces de Hessdalen que involucra una batería de tipo geológico. [ 23 ] Así, ambos lados del valle son los electrodos y el río Hesja puede actuar como electrolito. Las burbujas de gas ascienden al aire y pueden cargarse eléctricamente, produciendo luminiscencia de gas y el fenómeno de las Luces de Hessdalen. [ 24 ]

Véase también

Notas

  1. Basado en la investigación de Takaki e Ikeya de 1998. [ 15 ]
  2. Utilizando las mediciones de los coeficientes de velocidad de recombinación disociativa electrón-ión molecular en función de la temperatura electrónica y las secciones transversales en función de la energía electrónica por Mehr y Biondi para N + 2 y O + 2 en elintervalo de temperatura electrónica de 0,007–10 eV . [ 20 ]

Referencias

  1. ^ Leona , Matteo (2003). "Una refutación del informe EMBLA de 2002 sobre el estudio óptico en Hessdalen" (PDF) . Comité Italiano para el Proyecto Hessdalen. págs. 1 a 29. Archivado (PDF) desde el original el 7 de febrero de 2014. 
  2. "Descripción del fenómeno" . Hessdalen.org . 2011. Consultado el 14 de julio de 2021 .
  3. ^ Zanotti, Ferruccio; Di Giuseppe, Massimiliano; Serra, Romano. "Hessdalen 2003: Luci Misteriose en Noruega" (PDF) (en italiano). Comité Italiano para el Proyecto Hessdalen. págs. 4– 5. Archivado (PDF) desde el original el 4 de enero de 2016.  
  4. Pāvils, Gatis (10 de octubre de 2010). "Luces de Hessdalen" . Wondermondo . Archivado del original el 2 de julio de 2015.
  5. Ballester Olmos, Vicente‑Juan; Braenne, Ole Jonny (2008). "11 de octubre de 1997" . Noruega en fotografías de ovnis: el primer catálogo . FOTOCAT. vol. 4. Turín: UPIAR. pag. 94.ISBN   9781596058774LCCN 2010388262 . OCLC 713018022 . Archivado (PDF) del original el 29 de diciembre de 2015 .  
  6. Olsen, Andreas, ed. (1998). "El proyecto del triángulo" . Archivado del original el 17 de octubre de 2002.
  7. "La misión EMBLA 2000 en Hessdalen" (PDF) . Página principal del Proyecto Hessdalen . Consultado el 27 de mayo de 2019 .
  8. Matteo Leone. "Una refutación del informe EMBLA 2002 sobre el estudio óptico en Hessdalen: Parte tres" (PDF) . Comité Italiano para el Proyecto Hessdale .
  9. ^ Johansen, Karl Hans (16 de julio de 2007). "Fenomenet Hessdalen" (en noruego). Norsk rikskringkasting. Archivado desde el original el 3 de julio de 2015.
  10. Bogdan, Henrik (2016). Esoterismo occidental en Escandinavia . Leiden, brillante. pag. 653.ISBN  9789004325968Consultado el 18 de enero de 2023 .
  11. Hauge, Bjørn Gitle (2007). Análisis del espectro óptico del fenómeno de Hessdalen (PDF) (Informe). Archivado del original (PDF) el 30 de agosto de 2014. Consultado el 24 de abril de 2008 .
  12. 1 2 Paiva, Gerson S.; Taft, Carlton A. (2010). "Un mecanismo hipotético de plasma polvoriento de luces de Hessdalen". Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics . 72 (16): 1200– 1203. Bibcode : 2010JASTP..72.1200P . doi : 10.1016/j.jastp.2010.07.022 . ISSN 1364-6826 . OCLC 5902956691 .  
  13. 1 2 Teodorani, Massimo (2004). "Un estudio científico a largo plazo del fenómeno de Hessdalen" (PDF) . Journal of Scientific Exploration . 18 (2): 217– 251. Bibcode : 2004JSE....18..217T . ISSN 0892-3310 . Archivado (PDF) del original el 28-12-2015. 
  14. Johnston, Hamish (15 de agosto de 2007). "Las hélices giran en simulaciones de polvo espacial" . Physics World . Archivado del original el 10 de enero de 2016.
  15. Takaki, Shunji; Ikeya, Motoji (15 de septiembre de 1998). "Un modelo de descarga oscura de rayos sísmicos". Japanese Journal of Applied Physics . 37 (9A): 5016– 5020. Bibcode : 1998JaJAP..37.5016T . doi : 10.1143/JJAP.37.5016 . S2CID 119878878 . 
  16. Paiva, Gerson S.; Taft, Carlton A. (2011). «Luces de Hessdalen y piezoelectricidad a partir de la deformación de la roca» (PDF) . Journal of Scientific Exploration . 25 (2): 265– 271. ISBN 9781596058774ISSN 0892-3310 . OCLC 761916772. Archivado del original (PDF) el 28 de diciembre de 2015.  
  17. Paiva, Gerson S.; Taft, Carlton A. (2012). "Formación de cúmulos en luces de Hessdalen". Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics . 80 : 336–339 . Bibcode : 2012JASTP..80..336P . doi : 10.1016/j.jastp.2012.02.020 . ISSN 1364-6826 . OCLC 4934033386 .  
  18. Paiva, Gerson S.; Taft, Carlton A. (2011). "Distribución del color de las bolas de luz en el fenómeno de luces de Hessdalen". Journal of Scientific Exploration . 25 (4): 735– 746. ISSN 0892-3310 . 
  19. Chamberlain, JW, Física de la aurora y el brillo atmosférico (Academic Press Inc., Nueva York, 1961)
  20. Mehr, FJ; Biondi, MA (1969). "Dependencia de la temperatura electrónica de la recombinación de iones O + 2 y N + 2 con electrones". Phys. Rev. 181 : 264–271 . doi : 10.1103 /physrev.181.264 .
  21. Paiva, Gerson S.; Taft, Carlton A. (2012). "Un mecanismo para explicar el espectro del fenómeno de las luces de Hessdalen". Meteorología y física atmosférica . 117 ( 1– 2): 1– 4. Bibcode : 2012MAP...117....1P . doi : 10.1007/s00703-012-0197-5 . S2CID 119505901 . 
  22. Paiva, Gerson S.; Taft, C. A (2011). "Distribución del color de las esferas de luz en el fenómeno de luces de Hessdalen". J. Sc. Expl . 25 : 735.
  23. Williams, Caroline. "OVNIs nórdicos: ¿Qué son las esferas brillantes de Hessdalen?" . New Scientist . Consultado el 19 de octubre de 2020 .
  24. Christensen, Arnfinn (13 de mayo de 2014). "¿Pequeño valle: una batería gigante?" . partner.sciencenorway.no (en noruego) . Consultado el 19 de octubre de 2020 .
  • Página principal del Proyecto Hessdalen
  • Boletín del Proyecto Hessdalen, 1983-1985
  • Dunning, Brian (9 de agosto de 2011). "Skeptoid #270: Las luces de Hessdalen" . Skeptoid .

62°47′36″N 11°11′18″E / 62,7933°N 11,1883°E / 62,7933; 11.1883 ( Hessdalen )