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Atualizado 2 de setembro de 2025 por Sergio A. Loiola

Cientistas finalmente desvendam o mistério do mecanismo de disparo dos Raios. Abrem caminho para colher energia dos raios e tornar realidade Para-raios a laser.

Embora pareça trivial o mecanismo de disparo dos raios, ele ficou oculto até o primeiro quarto de sec XXI. Até aqui era um enigma para a ciência.

Avião de pesquisas da NASA registrando flashes de raios gama terrestres (cor roxa) em nuvens de tempestade. [Imagem: NASA/ALOFT]

Alem disso, pode viabilizar a coleta de energia elétricas dos raios, melhorar a previsão do clima e dos fenômenos da atmosfera, e ajudar a desvendar inúmeros outros processos físicos e biológicos envolvendo raios.

Essa magnífica descoberta foi publicada no Journal of Geophysical Research, e o para raio laser na Revista The European Physical Journal Applied Physics.

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Veremos a seguir como os raios são disparados, em texto, imagens e vídeos.

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Como os raios começam? 

Embora a ciência já explique há muito tempo como os raios descarregam, os eventos atmosféricos precisos que os desencadeiam dentro das nuvens de tempestade continuam sendo um mistério desconcertante.

Imagem com resolução de 100 μs de um raio ascendente atingindo a torre Säntis em 2 de julho de 2019, observada da montanha Kronberg. Consulte o Material Suplementar para a sequência completa. Fonte: https://www.epjap.org/articles/epjap/full_html/2021/01/ap200243/ap200243.html

Victor Pasko e colegas da Universidade do Estado da Pensilvânia, nos EUA, deram agora um passo à frente e afirmam ter resolvido esse mistério.

A explicação para o nascimento de um raio é que fortes campos elétricos nas nuvens de tempestade aceleram elétrons, que então colidem com moléculas como nitrogênio e oxigênio.

Essas colisões, por sua vez, produzem raios X, iniciando um dilúvio de elétrons adicionais e fótons de alta energia.

E é essa cascata de partículas que forma a condição perfeita para que a carga acumulada na nuvem dispare na forma de um raio.

Vídeo curto: Como os raios se formam

A equipe utilizou modelagem matemática para confirmar e explicar observações de campo de fenômenos fotoelétricos na atmosfera terrestre.

Esses fenômenos ocorrem quando elétrons de energia relativística, semeados por raios cósmicos que entram na atmosfera vindos do espaço sideral, se multiplicam em campos elétricos de tempestades, emitindo breves explosões de fótons de alta energia.

Vídeo longo: Como se formam os raios?

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Explosões terrestres de raios gama

O fenômeno envolvido, conhecido como explosão de raios gama terrestre, compreende as explosões invisíveis e naturais de raios X e as emissões de rádio que as acompanham.

Visão de futuro da tecnologia: Proteger áreas contra raios e aproveitar sua energia. [Imagem: NTT]

Embora as explosões de raios gama sejam comumente associadas com eventos cosmológicos, essas explosões locais, também conhecidas como “relâmpagos escuros“, foram descobertas na Terra em 1991.

Vídeo: Futuris: O laser que rouba eletricidade aos relâmpagos

Além de revelar a origem dos raios, os pesquisadores também explicaram por que os flashes de raios gama terrestres são frequentemente produzidos sem flashes de luz e rajadas de rádio, que são assinaturas familiares de raios durante tempestades –

É por isso que eles são conhecidos como raios “escuros”.

Descoberta de como os raios disparam pode viabilizar o para-raio laser. Esquema do super-laser do projeto LLR.
[Imagem: T. Produit et al. – 10.1051/epjap/2020200243]

“Além de ser produzida em volumes muito compactos, essa reação em cadeia descontrolada pode ocorrer com intensidade altamente variável, frequentemente levando a níveis detectáveis de raios X, enquanto acompanhada por emissões ópticas e de rádio muito fracas.”

Isso explica por que esses flashes de raios gama podem emergir de regiões de origem que parecem opticamente fracas e silenciosas em termos de rádio.

Vídeo: Por que não captamos a energia dos raios?

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Para-raios a laser prestes a se tornar realidade com a descoberta do mecanismo de disparo dos raios

Nos anos 1960, a invenção do laser trouxe uma nova esperança: Usar lasers de alta potência para criar “caminhos de plasma” pelos quais os raios pudessem descer para pontos determinados, se possível longe das construções.

A ideia é que o laser gere um caminho que dirija o raio para um local seguro. [Imagem: LLR]

Mas logo ficou claro que não era fácil implementar essa ideia porque ela exigia lasers com potência na casa dos terawatts

Alem disso, o laser potente teria que ser ligado e desligado muito rapidamente, milhares de vezes por segundo, para evitar um fenômeno conhecido como “avalanche de elétrons“, que impede que o caminho de plasma seja traçado atmosfera acima.

Esquema do sistema laser CPA baseado em disco fino LLR. Os principais componentes do laser são baseados nas soluções industriais da TRUMPF Laser GmbH. Os pulsos semente são esticados em uma rede de Bragg de fibra chirped (CFBG) e pré-amplificados em uma fibra ativa. Fonte: https://www.epjap.org/articles/epjap/full_html/2021/01/ap200243/ap200243.html

Pesquisadores europeus agora estão tentando ressuscitar a ideia.

Para isso, eles construíram um laser único no mundo, que eles acreditam que poderá finalmente comprovar que é possível guiar raios à distância para pontos definidos.

Geometria potencial da rede de laser para proteção de aeronaves durante pouso e decolagem.

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O Projeto do Para-raios a laser

O projeto LLR (Laser Lightning Rod, ou para-raios a laser), instalado no Monte Santis, na Suíça, usa um laser de 5 toneladas e 9 metros de altura, com potência na faixa dos terawatts, emitindo radiação pulsada com frequência na faixa dos kHz.

Local experimental: estação Säntis. (a) Mapa de situação, incluindo instrumentos auxiliares e zona de exclusão aérea – mapa de fundo Swisstopo. (b) Vista geral da estação e localização das bobinas de Rogowski e sensores de ponto B que medem correntes de raios . Fonte:

O sistema de laser será usado para estimular relâmpagos e guiá-los para a torre de telecomunicações de 123 metros de altura, instalada na mesma montanha.

Visão de futuro da tecnologia: Proteger áreas contra raios e aproveitar sua energia. [Imagem: NTT]

Isso iniciará e guiará os relâmpagos descendentes de nuvens de tempestade, eventualmente mostrando que é possível guiá-los para lugares onde não causarão danos.

O laser irá disparar 1.000 pulsos ultracurtos de laser na atmosfera a cada segundo. Ao fazer isso, ele irá gerar um longo canal ionizado, chamado filamento de laser, em direção às nuvens.

Os testes já começaram e deverão durar até o fim do verão no hemisfério norte.

Política de Uso 

É Livre a reprodução de matérias mediante a citação do título do texto com link apontando para este texto. Crédito do site Nature & Space   

DESCOBERTO COMO RAIOS DISPARAM VIABILIZARÁ PARA-RAIO A LASER

Bibliografia

Revista: Journal of Geophysical Research

Artigo: Photoelectric Effect in Air Explains Lightning Initiation and Terrestrial Gamma Ray Flashes
Autores: Victor P. Pasko, Sebastien Celestin, Anne Bourdon, Reza Janalizadeh, Zaid Pervez, Jaroslav Jansky, Pierre Gourbin
DOI: 10.1029/2025JD043897

Revista: The European Physical Journal Applied Physics

Artigo: The laser lightning rod project
Autores: Thomas Produit, Pierre Walch, Clemens Herkommer, Amirhossein Mostajabi, Michel Moret, Ugo Andral, Antonio Sunjerga, Mohammad Azadifar, Yves-Bernard André, Benoît Mahieu, Walter Haas, Bruno Esmiller, Gilles Fournier, Peter Krötz, Thomas Metzger, Knut Michel, André Mysyrowicz, Marcos Rubinstein, Farhad Rachidi, Jérôme Kasparian, Jean-Pierre Wolf, Aurélien Houard
Vol.: 93, 10504
DOI: 10.1051/epjap/2020200243

Inovação Tecnológica

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