Luces de terremoto (Final)

Luces de terremoto

por idoubtit

24 de abril de 2018

Tangshan, China, 1976

Se vieron bolas de fuego y destellos a 200 millas de distancia del área donde la noche siguiente se produjo una magnitud de 7.8. 240,000 personas fueron muertas (o más). Se registraron cambios en la resistividad del terreno y hubo algunos informes de peces que actuaban de forma extraña[1].

Saguenay, Quebec, Canadá, 1988

46 buenos informes de fenómenos luminosos fueron recolectados durante este enjambre de 67 terremotos: bolas de luz flotando a un metro del suelo, «meteoritos» inmóviles (algunos con serpentinas) emergiendo del suelo, rayas y bandas en el cielo. El choque principal de 5.9 de magnitud produjo el relato de Dallaire de una cortina de luz crepitante. La observación de luces se encontró correlacionada con grabens[2][3].

Kobe, Japan, 1995

Segundos antes del terremoto de magnitud 7.2, se observaron rayas azul-blancas desde el área de falla. La más larga duró más de 30 segundos. Hemisferios luminosos blancos de 100-200 m de ancho aparecieron cerca del suelo y flotaban hacia arriba. Los destellos aparecieron al mismo tiempo que el temblor, incluso en la isla poco industrializada de Awaji. En la exposición superficial de la falla, las raíces de las plantas se encontraron chamuscadas, los minerales habían sido calentados localmente lo suficiente como para fundir silicatos en la roca[4][5].

Hay muchos otros eventos similares asociados con anomalías en la literatura histórica, incluyendo varios informes de marineros que describieron bolas brillantes que se elevan desde las profundidades del océano y estallan en la superficie y discos de agua iluminada. Las especulaciones sobre la causa de estas anomalías incluyen la electrólisis del agua de mar o la respuesta a estímulos ambientales por animales auto-luminiscentes[6].

Los fuertes temblores modernos atraen la atención de los medios. Los eventos se graban a través de cámaras de seguridad y teléfonos móviles y se distribuyen en las redes sociales. La grabación de luces, nubes extrañas, brillos y flashes son el tema de los videos de YouTube y Facebook que despiertan interés en la idea de las EQL.

Fidani[7] publicó un estudio de observaciones de L»™Aquila Italia en 2010. Después de varias simulaciones, se produjo un evento de magnitud 6.3 en abril de 2009. Las entrevistas de los testigos dieron como resultado la recopilación de 241 informes de fenómenos luminosos, pero 1057 anomalías en total. Los lugareños informaron que las llamas que emanaban del suelo después de la descarga principal de 10 m de altura y pequeños parpadeos de los postes y entre los adoquines justo antes del choque principal. El cielo brillaba rojo o anaranjado antes del terremoto, con nubes violetas y niebla especialmente sobre las montañas. Las chispas salieron de superficies ásperas o puntiagudas. 71 flashes fueron catalogados antes y durante el choque principal desde un cielo despejado. Bolas de fuego, brillos y serpentinas como de una aurora aparecieron arriba. Fenómenos de radio, sonidos inusuales también se notaron. Se registraron 305 observaciones biológicas, incluida la de un biólogo que señaló que los sapos que estaba estudiando desaparecieron. después de varios temblores preliminares[8]. Giampaolo Giuliani era un investigador aficionado que realizaba mediciones de radón. Hizo una predicción extraoficial basada en sus mediciones, pero fue citado por funcionarios del gobierno por hacer pronunciamientos públicos peligrosos y silenciado.

Carlo Strinella, un residente cerca de L’Aquila, había escuchado acerca de las EQL. Cuando vio los destellos, sacó a su familia de la casa. Aquí hay un relato tomado de Fidani:

«Aproximadamente a la 01:30 del 6 de abril, apenas dos horas antes del choque principal, Carlo Strinella vio dos luces blancas que se reflejaban en los muebles de la cocina, cuyo obturador estaba abierto. El segundo destello fue intenso como la luz del día, duró más de 1 segundo y quedó impresionado en sus retinas. Comprobó que todo estaba bien en la cocina, miró por la ventana pero vio las estrellas y no escuchó el trueno. Luego, recordó haber leído un resumen de EQL unos meses antes y decidió llevar a su familia a una estructura más segura. También notó que la temperatura del aire exterior se había calentado sensiblemente durante la noche en comparación con la sensación que tenía inmediatamente después de la hora de la cena, alrededor de las 21:00»[9].

L’Aquila informa que las anomalías abarcan un amplio espectro. Pero la encuesta de Fidani se realizó después del evento cuando el investigador declaró que uno de sus objetivos era instruir al público sobre las EQL, por lo que debemos tener cuidado al tomar estas anécdotas al pie de la letra. Aparte de los cielos brillantes, no puedo encontrar ninguna otra evidencia física registrada. Radón, frecuencias EM, niveles de agua subterránea y anomalías infrarrojas son medibles. Si ocurrieran cambios en estos parámetros, podrían registrarse anomalías.

fidani-sky-768x297De Fidani, 2010.

italy-valleyBola de luz (close-up) flotando a través de Celano Gorges en Italia en junio de 2008, que se dice que está relacionada con el terremoto de L’Aquila. Foto: B. Chiarelli

Tres eventos recientes han aumentado el interés público en las EQL.

Lima, Perú, 2007

Las cámaras de seguridad captaron destellos de luz cuando las ondas de corte pasaron de un sismo de magnitud 8. Un oficial de la Marina informó que columnas azules de luz estallaron cuatro veces seguidas desde afloramientos rocosos en aguas poco profundas entre su barco y la orilla[10].

eql3-768x606Un oficial de la Armada frente a Lima, Perú, reportó columnas azules de luz en relación con el terremoto de 2007.

Kaikoura, Nueva Zelanda, 2016

Este evento de 7.8M ocurrió en la noche. Varias personas registraron flashes verdes y azules en el cielo. Se dijo que estaban sobre el mar, pero eso no está claro.

newzeal2Fotos tomadas de videos de teléfonos celulares en Nueva Zelanda.

newzeal-768x432Ciudad de México, México, 2017

Varios flashes de luz en la distancia fueron grabados desde cámaras de vigilancia.

left1-768x403Destellos registrados en el terremoto de la Ciudad de México.

Los tres eventos se denominaron «EQL» pero son cuestionables. Los flashes se ven notablemente como transformadores de electricidad que explotan o arquean a medida que los cables eléctricos se tocan. Esto produce una luz blanca muy brillante que puede ser reflejada por las nubes. (Tal vez incluso la foto de Matsushiro podría ser un transformador eléctrico.) Es más plausible que esta sea la explicación de estas luces porque sabemos que esto sucede durante grandes terremotos en áreas urbanas.

Frustrante, no hemos visto las formas más inusuales de EQL como llamas de tierra, bolas de fuego, chispas y columnas. La contaminación lumínica, grandes franjas de áreas pavimentadas y la falta de conexión con un estado natural de la tierra pueden significar que las anomalías naturales sutiles están enmascaradas o que no notamos cambios ambientales como lo hicimos en el pasado.

Escepticismo Científico

La visión científica/sismológica de las EQL sigue siendo de escepticismo, por una buena razón. La ciencia es inherentemente conservadora al cambiar a un nuevo paradigma. Se debe acumular suficiente evidencia confiable para que ocurra el cambio y, a menudo, diversos factores sociales hacen que suceda aún más lentamente. La mayoría de las pruebas de EQL son anecdóticas, el peor tipo de evidencia científica. Las anécdotas pueden llevarlo a donde mirar, pero contienen ruido y errores. ¿Cómo podrían los científicos registrar de manera creíble estas observaciones? Los terremotos ocurren en todo el mundo y en marcos de tiempo indeterminados. Para configurar observaciones para EQL y precursores asociados, la escala y el alcance es enorme[11]. Hay varias variables que deben medirse y la cobertura en tiempo y espacio debe ser adecuada[12]. Incluso en la situación de áreas sísmicamente activas conocidas, esto a menudo es prohibitivamente caro. No todas las fallas producirán precursores ya que los regímenes subsuperficiales son diferentes, incluso de un terremoto a otro. Tal vez las condiciones atmosféricas podrían tener un efecto en la percepción de los precursores. Dado que claramente no son confiables en la medida en que podamos distinguirlos fácilmente, podemos concluir que son más una excepción que lo usual. La falta de un mecanismo plausible inhibe la investigación. Si no tenemos una idea de cómo PODRÍAN ser, es más difícil planear atraparlas.

Finalmente, los científicos son escépticos porque no se ha avanzado mucho debido a los problemas anteriores. Las EQL caen dentro del reino de la leyenda y el mito y han sido agrupados en áreas paranormales como ovnis, luces fantasmas y actividad poltergeist. Muchos reclamos de EQL parecen ser explicables por otras causas como afirmaciones post hoc que son inexactas debido a estrés o mala interpretación, significado indebido a eventos no asociados (como nubes iridiscentes y comportamiento animal) y explicaciones alternativas como arcos eléctricos o regulares incendios como resultado de terremotos.

La investigación tradicional en sismología se ha centrado en observaciones mecánicas: deformación del terreno, eventos previos[13]. Debido a que los precursores informados son muy diversos, es difícil comprender que tengan el mismo mecanismo. Además de eso, no sabemos cuál podría ser el mecanismo.

El «padre de la sismología» Robert Mallet habló sobre EQL en la década de 1850 en sus volúmenes On the Facts of Earthquake Phenomenon[14]. En 1931, existieron1500 informes, recogidos por investigadores profesionales. Algunos dijeron que en ese momento no había duda de que existían[15]. Nuevamente en 1973, John Derr del USGS las llamó «bien establecidas» en base a los muchos informes documentados[16]. Varios científicos que publican sobre estos temas afirman repetidamente que las EQL se aceptan como que existen. Esto es curioso porque siguen siendo notablemente controvertidas en el encuadre geológico más grande.

USGS page on EQL:

«Los geofísicos difieren en la medida en que piensan que los informes individuales de iluminación inusual cerca del tiempo y el epicentro de un terremoto en realidad representan EQL: algunos dudan que cualquiera de los informes constituye evidencia sólida de EQL, mientras que otros piensan que al menos algunos informes plausibles corresponden a EQL».

Mecanismos propuestos

Se han propuesto varios mecanismos para explicar las EQL. Pero, ¿cómo llega la carga a la superficie? Si confirmamos la ocurrencia de la carga en la superficie, entonces hay una base para los informes y serán de mayor aceptación. Un mecanismo que produce la ionización del aire, donde las partículas cargadas eléctricamente también actúan como núcleos para la condensación y liberación del calor latente, podría estar en juego. La ionización del aire podría producir descargas coronales, chispas, emisiones de plasma, efectos en animales, niebla y nubes y anomalías electromagnéticas. El mecanismo derivado del estrés de la falla debe ser capaz de concentrar y mantener grandes densidades de carga para alcanzar la superficie y liberarla. La acumulación de carga y el movimiento es un problema[17]. La tectónica de placas resulta en apretar, esmerilar y romper losas de roca y granos minerales a gran escala. Sería sorprendente si no enciende algo eléctrico. Se han propuesto varios mecanismos para explicar las EQL y los fenómenos asociados:

Potencial de transmisión. Los fluidos forzados a través de pequeñas vías generan cargas eléctricas. Esto no parece producir un voltaje suficientemente alto[18].

Piezoelectricidad[19]. Algunos minerales, como el cuarzo que es abundante, producen una carga eléctrica cuando se aplica presión. Esta es una idea favorecida con respecto a las EQL, sin embargo, esto ocurre en un lapso corto y decae rápidamente a medida que las cargas + y – se cancelan debido a la distribución aleatoria de cristales[20]. Aunque puede asociarse con la emisión de radiofrecuencia, parece que no hay forma de concentrar las cargas y hacer que salgan a la superficie.

Vaporización en la zona de corte. Las altas tensiones en la zona de falla pueden producir separación de carga y aumentar drásticamente la conductividad. Una vez más, esto solo funciona si el camino a la superficie es corto donde puede producir una descarga coronal por encima de la falla. Varias variables también están en juego: la cantidad de agua disponible, el ancho de la zona de corte, la velocidad de deslizamiento, la rotura de la roca (como en una falla nueva) y el nivel de acumulación de tensión[21].

Sono luminiscencia[22]. Una onda de sonido intensa puede provocar el colapso de las burbujas de gas en el líquido produciendo un estallido de luz. ¿Qué pasa si ocurre lo mismo con una onda sísmica intensa? Esta idea no fue muy lejos ya que no cuenta para los informes de luz de antemano y el efecto debe ocurrir cerca de la superficie.

Todos estos procesos pueden estar sucediendo, pero ninguno parece ser capaz de producir lo que se observa como EQL a gran escala.

Teoría del defecto peroxi

El principal candidato actual para un mecanismo es el de la teoría del defecto peroxi. Freidemann Freund es el descubridor y promotor principal de esta teoría unificadora que combina ideas de física de semiconductores, química y física en este marco para explicar la generación, concentración y movimiento de una nube de carga a la superficie. En términos simplificados, la idea es la siguiente: existe un porcentaje de «defectos peroxídicos» en los minerales que forman rocas ígneas y metamórficas. Los defectos en la estructura molecular ocurren cuando las moléculas de oxígeno no están en su estado de valencia típico, sino que están conectadas por un enlace débil de oxígeno-oxígeno. Bajo estrés, estos enlaces se rompen y liberan portadores de carga positiva, llamados agujeros positivos (agujeros P), que fluyen a través del grano al contacto de grano en la roca. Se mueven rápido (200 m/s) y lejos (varios km). La nube de partículas cargadas pasa de un estrés alto a bajo y al llegar a la superficie, según la teoría, la nube puede generar campos eléctricos locales que producen una ionización masiva del aire que provoca descargas coronales o ráfagas de luz. Freund concluye que esto es lo que genera la carga necesaria para los efectos EQL observados y los fenómenos asociados. Él ha demostrado la concentración de carga y el movimiento en el laboratorio a pequeña escala al estresar las rocas. Él informa que alrededor de 2 segundos antes de que la losa de roca falle, se libera una ráfaga de iones positivos desde la superficie de menor tensión. El gradiente de tensión impulsa el movimiento de la carga. El flujo está lejos de la falla y, especialmente, de los puntos altos como montañas o asperezas (áreas de superficie rugosa o puntos). Las estructuras puntiagudas e irregulares producen un gradiente de potencial más alto y son más propensas a emitir la descarga en corona. Los peroxis no son muy controvertidos, pero esta idea para explicar EQL y precursores no ha recibido mucha atención por parte de los sismólogos (que en su mayoría están entrenados en geofísica, no en física de estado sólido o química)[23][24][25][26].

Thierault-2014-768x397Esquema de la teoría del defecto peroxi de Thierault, 2014.

La teoría del defecto peroxi tiene sus problemas, uno obvio es cómo probarla. No podemos asumir que los resultados de laboratorio de las losas de roca estresadas son equivalentes a las condiciones subterráneas. Las condiciones del mundo real pueden ser mucho más heterogéneas y no ajustarse a las condiciones ideales que permitirían la formación de corrientes. Freund observa que el flujo de carga puede enfocarse en algunas áreas y bloquearse en otras debido a la heterogeneidad de la corteza. Sin embargo, si es válida, esta teoría podría explicar luces de diversos tipos, niebla, nubes, anomalías infrarrojas térmicas, perturbaciones ionosféricas, comportamiento animal e incluso anomalías cotidianas extrañas debido a la nube de partículas eléctricas cargadas que salen de la superficie del suelo en masa. Quizás el paso de las ondas de corte también puede producir fuerzas que activan los defectos del peroxi, lo que puede explicar el evento de Dallaire.

Espectricidad

Pero todavía se acaba de proponer. El Dr. Freund y sus colegas están teniendo dificultades para conseguir un foro con los actuales sismólogos que, en general, todavía no consideran que las EQL y otros informes precursores sean importantes o significativos. Los datos científicos recopilados hasta ahora en apoyo de las anomalías de EQ a menudo fueron observaciones afortunadas o anécdotas. Todavía no hay conjuntos de datos estadísticamente significativos. Aunque algunos pueden reconocer los precursores anómalos ampliamente informados como un problema no resuelto, estas observaciones aún no encajan en la imagen, por lo tanto, los esfuerzos sismológicos convencionales no están orientados a apoyar la investigación. El no interés en la investigación de precursores puede estar asociado con las condiciones geológicas de los precursores del terremoto de los EE. UU. como las EQL no son tan frecuentes en los EE. UU. El 90% de estos informes se encuentran en zonas de grieta en otras partes del mundo (aunque varias rarezas ha sido reportado en los tiempos modernos en California, incluyendo Monterey Bay, Hollister y Santa Rosa)[27]. La mayoría de los artículos publicados sobre precursores anómalos no están en inglés, sino que provienen de China, India, Rusia, Taiwán y Japón. Y, por último, la idea de las EQL está contaminada por su asociación con cosas espeluznantes.

La teoría de la tensión tectónica es popular entre los paranormales que desean explicar fantasmas y espectros mediante un mecanismo localizado y natural[28]. Michael Persinger es un neurocientífico que propuso que las áreas de falla producen campos geofísicos transitorios inducidos por el estrés. Incluso cuando no ocurre un terremoto, estos campos pueden afectar el lóbulo temporal del cerebro, lo que podría explicar por qué las personas reportan luces y malos sentimientos, posiblemente tienen alucinaciones y experimentan anomalías eléctricas que hacen que una casa parezca «embrujada». Los datos no son sólidos y la investigación adicional sobre la TST se agotó.

Las luces extrañas antes de las catástrofes tienen una connotación folklórica de ser «fuego del cielo», «la apertura del infierno», y están asociadas con la superstición y los malos augurios. Durante un momento estresante, las personas informan eventos extraños y exageran o se confunden sobre lo que vieron, razón por la cual las anécdotas que rodean a los terremotos pueden ser poco confiables.

Como se mencionó anteriormente, las luces de tierra, incluidas las EQL, se superponen con informes de ovnis y luces fantasma. La asociación con creencias sobrenaturales o paranormales significa que varios científicos se mantendrán alejados de tales anomalías. La contaminación paranormal también puede evitar la investigación acreditada de estas observaciones que merecen algo de atención. Tenga en cuenta la seriedad con la que el público recibe informes sobre luces extrañas y cómo la mayoría de los científicos descartarán estas preocupaciones como errores. Las personas seguirán buscando información y, si no se brindan explicaciones razonables, el público (y los medios) recurrirán a explicaciones no confiables. Teniendo en cuenta todo esto, cambiar la percepción de las EQL por parte de los científicos es un objetivo difícil.

Establecer la validez de las EQL

La primera tarea para establecer la validez de las EQL es obtener datos más confiables para construir el caso en que sean factibles. Faltan instalaciones para registrar EQL u otras anomalías ambientales. No hay suficiente instrumentación para cubrir grandes áreas para los diversos parámetros que podrían medirse. Los sistemas diseñados para detectar campos anómalos deben ser capaces de distinguir las fluctuaciones normales de las anomalías que pueden ser precursoras. Quakefinder en Palo Alto, que trabaja en asociación con el Dr. Freund, es una empresa privada que despliega magnetómetros. Su objetivo es obtener esos grandes conjuntos de datos, buscar significancia estadística, obtener mediciones de fondo locales calibradas y pasar de las anécdotas.

Mucho trabajo relacionado está sucediendo en serio en otros países. La cooperación es necesaria. Conjuntos de datos más grandes y más robustos y, por lo tanto, mejores resultados pueden ayudar a brindar una resolución adicional a la imagen de todo lo que puede suceder antes de un terremoto. Otros países y científicos de otras disciplinas se están moviendo por este camino de exploración.

En conclusión, hay mucho que aún no sabemos sobre lo que sucede antes de los terremotos. Si existen precursores, se pueden usar para proporcionar una advertencia, si no perfectamente confiable en todos los casos. Los informes de EQL seguirán siendo poco convincentes para los científicos (pero una fascinación para los medios y el público) hasta que se produzca una evidencia más creíble. La promoción acrítica y no sofisticada de los fenómenos EQL en Internet dará lugar a falsificaciones adicionales y a una identificación errónea, lo que hará que el tema sea más confuso. Otras observaciones relacionadas, como anomalías ionosféricas, anomalías electromagnéticas, interferencia de radiofrecuencia, anomalías infrarrojas, cambios en las aguas subterráneas y mayores emisiones de radón también necesitan conjuntos de datos y análisis más sólidos. Hay mucho trabajo por hacer y es costoso en términos de dinero, tiempo y esfuerzo.

Los sismólogos de la corriente principal pueden estar buscando en el lugar equivocado o no están buscando en absoluto esos susurros de la tierra que nos dicen que algo va a suceder. Estoy entusiasmada con lo que sucederá con este campo de investigación en el futuro. Quizás el próximo gran terremoto traerá evidencia más convincente de que misteriosos y espeluznantes EQL son auténticos faros de advertencia que debemos vigilar y prestar atención.

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http://spookygeology.com/earthquake-lights/


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[28] Persinger, M.A. (1985). Geophysical variables and behavior: XXII. The tectonogenic strain continuum of unusual events. Percept Mot Skills. 60: 1, 59-65.

Luces de terremoto (Primera parte)

Luces de terremoto

por idoubtit

24 de abril de 2018

A pesar de los siglos de informes de fenómenos luminosos anómalos (ANP) -luces, resplandores, llamas, chispas y nubes- antes, durante o después de un terremoto, la visión científica de tales informes permanece profundamente dividida. La evidencia para las luces de terremotos (EQL) y anomalías asociadas consiste mayoritariamente en relatos anecdóticos. Pero la evidencia científica se ha estado acumulando, y en los últimos 10 años se ha propuesto una teoría plausible para explicar el conjunto de precursores inusuales. Las fuentes de referencia geológicas no abordan la amplia gama de ideas dentro de este tema, y las fuentes con temas misteriosos contienen en su mayoría información no académica que es dudosa o exagerada. Se necesitaba una vista equilibrada. Entonces, aquí está el examen de geología Spooky de la credibilidad y la causa de las luces de terremoto y ANP asociado.

earthquake-lights-1-e1524487121248Recreación presencial de un evento luminoso asociado con el terremoto de Alemania de 1911 en Ebingen.

Quebec, Canadá, 25 de noviembre de 1988, 18:46 hora local.

Estaba oscuro cuando Joseph Dallaire, un cazador en Laterriere, salía del bosque de coníferas después de revisar las trampas cerca de su casa. El clima era mayormente despejado y frío con poco viento. Después de excavar el bosque, se dirigió a su casa a través del campo abierto, a 700 metros de distancia, cuando se sobresaltó por un crujido que se acercaba desde atrás. Este sonido fue seguido por una cortina de luz azulada de 6-15 m de alto que pasó cerca de él en aproximadamente 2 segundos. Luego sintió los temblores del terremoto de magnitud 6.5 que había ocurrido en Saguenay a 19 km de distancia. Dallaire describió la luz a un investigador como si abrazara el suelo cuando pasó junto a él, pasando al campo abierto y desapareciendo al noroeste. Informó que la luz era lo suficientemente brillante como para iluminar su casa. No era como un rayo normal, pero el crujido sugería una acumulación de campo eléctrico y la descarga de las ramas de los árboles. La cortina o la hoja de luz sugiere un fuerte campo eléctrico desde el suelo que dio como resultado una descarga en la interfaz tierra-aire. La descarga viajaba lejos de la dirección del epicentro del terremoto de Saguenay[1].

daillaireRecreación artística de la observación de Dallaire.

¿Qué podemos hacer con este notable evento? No fue el único fenómeno luminoso observado en asociación con este terremoto inusual que tuvo lugar dentro de la masa terrestre continental, lejos de un límite de placa. A 29 km de profundidad, produjo fuertes sacudidas pero pocas réplicas que indicaron una liberación de energía distinta. Las luces del terremoto de Saguenay fueron relativamente bien estudiadas[2] pero todavía tenemos un misterio con respecto a la experiencia de Dallaire.

El tema de las luces de los terremotos es altamente técnico y popular entre el público lego, lo que dificulta su discusión en el discurso popular. Este no es un problema único ya que ocurre en la mayoría de los campos científicos. Con la mayoría de los temas de Spooky Geology, existe una idea popular sobre los fenómenos, pero las ideas científicas detalladas están enterradas dentro de la literatura especializada de varios temas. Para los EQL, podemos encontrar fragmentos de la discusión en historia natural, geología, geofísica, mecánica de rocas y sismología, pero también en folclore, psicología y estudios culturales. Lo que normalmente se ofrece al público a través de las principales fuentes de noticias y entretenimiento no es técnico, no se controla y, a menudo, es exagerado o incorrecto.

Las revistas científicas y los informes de medios fiables contienen una gran cantidad de observaciones e informes de EQL. A menudo considerado como folclore, hay muchas explicaciones altamente técnicas sugeridas por expertos calificados, no bromistas o extravagantes aficionados. Aquellos interesados en fenómenos extraños probablemente no estén al tanto del estado actual de pensamiento sobre el tema, así que evaluemos las grandes preguntas: ¿hay algo aquí para explicar? ¿Y cuáles son algunos medios razonables para explicarlo? ¿Qué piensa la comunidad científica en comparación con el público? ¿Podría faltar algo en la corriente principal de la sismología o los EQL son una percepción errónea o una interpretación errónea de otras cosas?

Luces de la tierra

Las luces que se originan en la tierra (no en el cielo) han sido reportadas por milenios[3]. «Luces de la Tierra» es un término que abarca varios fenómenos reportados pero aún cuestionables, frecuentemente asociados con con ideas paranormales y marginales. Muchos lugares se destacan por las observaciones recurrentes de bolas de luz estacionarias o de movimiento lento sin fuente aparente: Hessdalen valley en Noruega y Brown Mountain Lights en North Carolina. Estos fenómenos se han relacionado con tensiones sísmicas o procesos geoquímicos que generan campos eléctricos. Misteriosas bolas de luz llamadas «luces espectrales» o «luces fantasmas» son conocidas desde muchos lugares. Si bien estas pueden explicarse, al menos en parte, por las condiciones atmosféricas que producen la refracción de las luces artificiales de los automóviles, trenes o aviones, algunas han sido reportadas mucho antes del transporte moderno. Las centellas, si bien están relacionadas con los eventos de tormentas, parecen provenir de una interacción en el suelo con los rayos típicos y los testigos informan que se comportan de manera muy extraña. Tanto las centellas como las luces fantasma se describen a veces como «inteligentes», que se alejan a medida que las personas se acercan o siguen a los automóviles. Las luces de la Tierra como fenómenos naturales genuinos son controvertidas por razones que explicaré más adelante. Los informes de luces cercanas a la tierra obviamente se cruzan con descripciones de ovnis. El Informe Condon, la última palabra del gobierno de los EE. UU. sobre los ovnis en 1969, explicaba algunos ovnis informados como fenómenos luminosos naturales, es decir, invocaba un misterio para tratar de explicar otro misterio[4].

Luces sísmicas

Se informaron luces en asociación con la actividad sísmica antes de que existieran las ciudades electrificadas modernas. También se reportan sobre el océano o como bolas luminosas en el agua. Galli, un sacerdote italiano, publicó 148 observaciones registradas desde 89 a. C. a 1910 en Europa[5]. Montandon desarrolló un sistema en 1948 para categorizar luces[6]. Los tipos de ANP incluyen los siguientes:

Flashes o relámpagos que iluminan el cielo

Globos de movimiento lento o bolas de luz flotantes

Bandas o rayos en el cielo, o columnas que emanan del suelo

Llamas pequeñas o altas desde el suelo que brillan

Brillo difuso generalmente sobre las montañas.

Pero eso no es todo, como lo demostró el evento Daillaire. Se han notado chispas y electricidad crepitando en puntos altos, a veces relacionados con la interferencia de radio como ocurre durante los rayos durante una tormenta[7][8][9].

Las EQL de estos tipos se informaron antes, durante o poco después de la sacudida, en su mayoría relacionados con temblores superiores a la magnitud 5. Se atestiguan segundos o semanas antes y duran segundos o minutos. Un investigador estima que pueden ocurrir solo en asociación con 5-6% de todos los temblores. Entonces no son comunes[10].

Observaciones clave

En 1968, se produjo un enjambre de terremotos que fueron fundamentales para la historia de las EQL llamados eventos de Matsushiro. El Sr. Kuribayashi, un dentista, tomó una serie de fotos en sucesión, mostrando un brillo hemisférico sostenido sobre el monte. Kimyo en Japón, que duró unos 90 segundos, y luego el brillo disminuyó. Otros resplandores asociados con el mismo evento duraron de 10 segundos a 2 minutos. John Derr del US geological survey fue un defensor de EQL en los años 70. Consideró estas fotografías, presentadas al público por Yasui (del observatorio magnético Kakioka en Ibaraki) como la mejor evidencia de EQL que hemos tenido hasta ahora. Yasui también señaló lo que se llama «sferics» (interferencias de radio en el rango de 10-20 kHz) asociado con algunos terremotos[11].

earthquake-lights-japanLa foto más popular de las EQL tomada sobre el monte. Kimyo en Japón en 1968 por el Sr. Kuribayashi

El 1 de julio, en 1972 o 1973 (para la explicación de esta discrepancia, ver [5 – suplemento electrónico]) el visitante Jim Conacher fotografió siete globos luminosos en la montaña Lime cerca del lago Taglish, Yukon, Canadá. Él pensó que estaba viendo ovnis. Estas esferas de movimiento lento, también llamados «meteoros lentos», son típicos de EQL globulares que viajan por caminos curiosos, no como un objeto sólido que exhibe movimiento balístico. El terremoto de Cross Sound M = 6.7 ocurrió en la fecha sospechosa de la foto. Según los informes, los orbes se desplazaron hacia arriba y no hubo causas conocidas para que las luces aparezcan aquí[12].

tagish_YukonFoto de Conacher de las esferas que flotan encima del lado de la montaña.

La siguiente foto dramática y espeluznante muestra una versión similar a una llama de EQL. No muy difundida, se dice que esta foto espectral de Brasov, Rumanía, se tomó a 100 km de un terremoto M = 7.4 en Vrancea Mtns en 1977. Daños y pérdidas de vidas ocurrieron en Bucarest como resultado del deslizamiento vertical de una falla de empuje. [5 – elec. suplemento].

brasov-romaniaLlamas de Brasov. Biblioteca Seismological Soc of America.

Los viejos cuentos folclóricos chinos hablan de nubes que parecían dragones que aparecen en el cielo como una señal de un terremoto inminente. Nubes iridiscentes aparecen en un video grabado unos 30 minutos antes del sismo de Sichuan/Wenchuan del 12 de mayo de 2008. El efecto arcoíris de estas nubes es el resultado de pequeños cristales de hielo o gotas de agua que actúan como un prisma, difractando o dispersando la luz.

Japan-rainbow-cloudCaptura de pantalla de un video tomado a más de 400 km del terremoto de Sichuan 2008.

Los escépticos argumentan que estas nubes no son ni luces de terremotos ni particularmente anómalas y no están relacionadas con el terremoto en absoluto. Pero los observadores encontraron que era lo suficientemente notable como para filmarlo, por lo que era inusual. Las observaciones de precursores sísmicos electromagnéticos basados en tierra se han empleado en China durante 40 años. Para este terremoto de 2008, los equipos registraron anomalías diferentes cerca del epicentro de este terremoto en las afueras a 300 km de distancia. Los investigadores especularon que la diferencia podría explicarse por los diferentes regímenes de estrés: compresional vs extensional ya que la falla acentuó una gran área de la corteza. Las emisiones electromagnéticas fueron tres órdenes de magnitud más altas que el fondo normal. Ionosondas en la atmósfera superior registraron una perturbación gigante positiva (carga) en la ionosfera el 9 de mayo, tres días antes del terremoto[13].

Otros fenómenos anómalos

Además de las luces, hay otros fenómenos asociados con los precursores del terremoto. Al igual que con las luces, son diversos y ninguno de ellos es sistemático o confiable en el momento.

Durante el tiempo de preparación para un terremoto, las rocas se dilatan y comprimen, abren y cierran los pequeños espacios dentro de la roca. La apertura y el apretar afectan el agua y el gas en los espacios de roca. Por lo tanto, vemos cambios en los niveles de agua subterránea y de gas radón liberados en respuesta a eventos sísmicos. Los cambios de agua subterránea en pozos y manantiales se informan comúnmente. Esto no es controversial. Incluso cuando la energía de un fuerte terremoto pasa alrededor del mundo, los científicos registraron un efecto pequeño pero significativo en los niveles del agua subterránea. Más cerca de la falla, puede haber cambios extraordinarios, incluidos los efectos artesianos temporales, la aparición de nuevos muelles o cambios permanentes en los patrones de flujo del agua subterránea[14][15].

La liberación de gas (al aire o al agua) tampoco se disputa. La liberación de radón se puede medir localmente varias veces por encima de la concentración promedio en el tiempo de anticipación a un gran terremoto. El radón es radiactivo e ioniza el aire, pero no lo suficiente como para generar corrientes eléctricas para explicar las EQL[16]. En Kobe, Japón, 1995, el radón aumentó durante varios meses antes del choque principal, alcanzando un máximo de nueve días antes en concentraciones normales de 10x. Las emisiones de radón como precursores de terremotos son un foco para los investigadores japoneses[17][18] y fueron muy controvertidos en el evento de L»™Aquila, Italy en 2009.

Se han registrado varias incidencias de pulsos y anomalías de frecuencia de radio, en los rangos de ULF y ELF, y se han conectado posteriormente a un evento sísmico. En Loma Prieta, CA, 1989, los magnetómetros puestos en marcha por la Stanford University para otro propósito registraron un aumento de 20 veces en la energía ULF 14 días antes del choque principal[19][20][21]. En Chile, 1960, se produjo un evento de radio inusual 5 días antes de un gran terremoto. Fue grabado a través de cuatro receptores que monitorean la actividad solar. En ese momento, la causa era un misterio y tema de un artículo en 1963. Mucho más tarde, ese mismo investigador correlacionó la anomalía con el terremoto y escribió una actualización en 1982[22]. Desafortunadamente, esta red nunca volvió a tener un evento similar. Cuando se detectaron anomalías de muy baja frecuencia en la falla de San Andrés en los años 80, los científicos pensaron que este tipo de monitoreo parecía prometedor para la predicción. Otros estudios sobre la naturaleza predictiva de estas señales no fueron tan prometedores y el interés disminuyó[23].

Relacionado con las anomalías de radiofrecuencia está el concepto de acoplamiento ionosférico. Sergey Pulinets en Rusia desarrolló la idea del acoplamiento sismo-ionosférico en la década de 1990[24]. Exploró la conexión entre los terremotos de magnitud 5 que a veces fueron precedidos por anomalías en la ionosfera. La ionosfera es la parte de la atmósfera superior de la Tierra desde aproximadamente 60 a 1000 km de altitud que está ionizada por los rayos solares y cósmicos, pero refleja las ondas de radio. Científicos rusos y chinos están trabajando activamente para obtener más datos sobre este uso de la teledetección a través de satélites. Algunos experimentos que miden la ionosfera encontraron un cambio en el contenido total de electrones en el área general sobre la región de preparación de un terremoto[25][26][27][28]. Se sospecha que las anomalías, notadas un día, semanas o meses después, son el resultado de una corriente de cargas positivas liberadas desde la superficie del suelo en relación con el aumento de la tensión causada por la falla, cambiando así la propiedades electrodinámicas de la atmósfera. Aunque parece obvio buscar anomalías como estas, es difícil precisarlas debido a las fluctuaciones regulares en la ionosfera de los eventos solares y otras causas normales de perturbación. No todas las fallas producirán esta señal (especialmente aquellas bajo el agua)[29].

Las anomalías térmicas superficiales también se detectaron vía satélite a unos 100-500 km unos pocos días antes de los eventos importantes[30]. Un ejemplo incluyó un terremoto en 2001 en Bhuj, India (magnitud 7,9) donde se detectaron emisiones infrarrojas varios días antes[31]. Las anomalías térmicas fluctúan y desaparecen y pueden causar un aumento en las temperaturas terrestres aparentes. Es decir, las personas en el terreno informan que sienten un aumento en la temperatura del aire, pero no se refleja en la temperatura del suelo local registrada[32][33][34][35].

Varias otras anomalías atmosféricas se asocian con informes anecdóticos antes de los terremotos, incluida la niebla y las nubes extrañas. Plinio el Viejo y Aristóteles consideraban las nubes extrañas como precursores de EQ y la creencia todavía se mantiene y se refuerza con los informes de la «nube del arco iris»[36]. La idea de «clima sísmico» es una afirmación débil. Algunos folclor locales afirman que el clima se vuelve húmedo o lluvioso antes de un terremoto, lo cual es consistente con la idea de la liberación de carga eléctrica que ioniza el aire y puede causar aerosoles o la formación de núcleos de vapor de agua y lluvia. La lluvia antes de los terremotos ha llevado a una creencia errónea de que la lluvia «lubrica» una falla. No es así. Pero algunos tienen la creencia local de que el clima cálido y seco es indicativo de un terremoto próximo. Eso parece ser un mito ya que no hay correlación. Si hay poca humedad en el aire pero las partículas cargadas eléctricamente están saliendo del suelo, entonces podrían producirse chispas o descargas coronales desde objetos puntiagudos o de forma irregular (también conocidos como fuego de San Telmo). Recordemos que un sonido crujiente precedió a la vista de Dallaire de la cortina de luz que venía de los árboles…

Las anomalías biológicas son una leyenda cuando se trata de la predicción de terremotos[37][38]. Hay innumerables historias de animales que se comportan de manera extraña días, semanas o, más a menudo, segundos antes de que se sienta la sacudida. Es probable que intervengan mecanismos independientes, ya que los animales pueden detectar temblores pequeños, vibraciones de baja frecuencia o señales diminutas de los segundos temblorosos antes que las personas. Son los informes de tiempo de entrega más largos los que son curiosos e históricamente examinados como base para los sistemas de advertencia. Hay algunos datos de laboratorio sobre esto, pero no es robusto[39]. La idea persiste debido a anécdotas post hoc. Los informes de animales de las áreas afectadas son problemáticos debido a la falta de controles para las observaciones. Tampoco son confiables debido a la sugestión y la contaminación de la memoria porque se describen después de un evento estresante. Sin embargo, los peces y los pequeños mamíferos son sensibles a las señales eléctricas, por lo que si se encuentra un mecanismo que produce tales señales, es razonable atribuir algún comportamiento anómalo del animal a esta condición.

Incluso hay informes de plantas y árboles que parecen inusuales antes de un terremoto y de personas que se sienten incómodas o enfermas[40]. De los pocos estudios que existen, simplemente no hay un cuerpo de evidencia decente para continuar.

Se han reportado otras cosas espeluznantes en los hogares. Los imanes temporalmente parecen «desmagnetizarse» horas antes de un terremoto. Se observa la presencia de estática de radio y televisión, y los dispositivos electrónicos funcionan mal[41]. Las anomalías del campo magnético se han registrado junto con un terremoto. Para el evento Loma Prieta, California en 1989, se registró una señal elevada a través de una red de dispositivos dos semanas antes y una señal muy alta tres horas antes[42]. Pero la instrumentación perdió el poder durante el terremoto, por lo que no podría haber un seguimiento para verificar lo que sucedió después del terremoto.

Muchos de los informes históricos notables de luces y otras anomalías previas al terremoto ocurren en áreas continentales que no están cerca de zonas de subducción en áreas donde hay un tipo de área con fallas extensionales llamada «graben»[43]. Los primeros informes son vagos, y los informes posteriores lo son menos, pero aún son inciertos en detalle.

New Madrid, Mississippi, 1811

Este terremoto histórico tuvo lugar en el graben del río Mississippi en una zona de América escasamente poblada en ese momento. Un increíble terremoto de magnitud ~ 7.9 afectó a unas increíbles 40,000 millas cuadradas de tierra. Fenómenos luminosos aparecieron en el área epicentral, incluyendo chispas de la tierra, destellos explosivos y relámpagos en el cielo, pero a una distancia de hasta 600 km, las personas también vieron destellos y un cielo resplandeciente como «fuego en el aire»[44][45].

Lisboa, Portugal, 1755

8 días antes de este tremendo terremoto, los gusanos aparecieron por todo el suelo. También se observaron otros comportamientos animales inusuales, relámpagos extraños y llamas desde la ladera de la montaña[46].

Sonora, México, 1887

El terremoto de magnitud 7.2 fue muy fuerte para esta área y el movimiento de fallas se extendió a Arizona. La gente pensó que los volcanes estaban en erupción mientras observaban cráteres ardiendo en las montañas. Los científicos descubrieron árboles quemados sobre la línea de falla[47].

Idu península, Japón, 1930

1500 informes de fenómenos luminosos se asociaron con este terremoto que ocurrió a las 4:30 a.m. Los informes de testigos oculares cuidadosamente registrados incluían descripciones del cielo iluminado por bolas de fuego, rayos y columnas de luz. Una serie de luces redondas en línea recta se vieron moviéndose a través del cielo[48].

Haicheng, China, 1975

Este fue un evento muy notable que comenzó en diciembre de 1974 cuando observadores entrenados notaron un comportamiento animal inusual. Las serpientes salieron de la hibernación y se congelaron en el suelo, las ratas actuaron confundidas, los pollos y el ganado eran excitables. Además, el nivel del agua subterránea cambió, aparecieron pozos artesianos, los manantiales se volvieron turbios y aparecieron burbujas de gas en los estanques. Muchos temblores pequeños ocurrieron, pero en febrero, los informes de anomalías aumentaron abruptamente en número. Se observó niebla terrestre cuando se incrementó la humedad cerca de la superficie. El 4 de febrero, se ordenó una evacuación de la ciudad. Luego, a las 7:36 p.m. ocurrió un terremoto de magnitud 7.3. La evacuación fue acreditada con salvar miles de vidas[49][50].


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El misterioso resplandor del océano: Apariciones de fenómenos luminosos naturales en nuestros océanos

El misterioso resplandor del océano: Apariciones de fenómenos luminosos naturales en nuestros océanos

Micah Hanks

11 de mayo de 2018

¿Qué es rojo durante el día y brilla por la noche con un azul espeluznante? Aunque suene como un accesorio iluminado de la próxima película Solo: A Star Wars Story, la respuesta a este acertijo oceánico tiene menos que ver con la ciencia ficción, y todo tiene que ver con una de las pequeñas maravillas de la naturaleza: el fitoplancton bioluminiscente.

Los visitantes nocturnos en San Diego han sido recientemente invitados a este espectáculo inusual, ya que la reciente llegada de una marea roja ha producido fenómenos luminosos naturales que ocurren cuando los microorganismos vegetales presentes en las olas del océano caen hacia abajo con la marea entrante, produciendo un brillo visible.

Según NOAA, hay dos variedades principales de fitoplancton: diatomeas y dinoflagelados, este último es el tipo que se ve actualmente a lo largo de la costa de San Diego.

Como se indica en el sitio web de NOAA:

«Los dinoflagelados usan una cola similar a un látigo, o flagelos, para moverse a través del agua y sus cuerpos están cubiertos con conchas complejas. Las diatomeas también tienen conchas, pero están hechas de una sustancia diferente y su estructura es rígida y está hecha de partes entrelazadas. Las diatomeas no dependen de los flagelos para moverse a través del agua y dependen de las corrientes oceánicas para viajar a través del agua».

La aparición de estos fitoplancton tiene que ver con la ocurrencia de mareas rojas, donde las algas oceánicas florecen, a veces dañinas, crecen en tal abundancia que se invaden en ciertos ambientes costeros. Esto puede tener efectos peligrosos no solo en la vida marina indígena en las áreas afectadas, sino también en los humanos. Se sabe que las enfermedades que se conoce ocurren junto con estas proliferaciones de algas potencialmente tóxicas causan enfermedades debilitantes o incluso la muerte.

Hay una variedad de muestras luminosas únicas que ocurren en la naturaleza, particularmente con la vida marina bioluminiscente. Sin embargo, puede darse el caso de que no todas las exhibiciones luminosas oceánicas tengan necesariamente orígenes biológicos. El 29 de abril de 1982, se produjo una exhibición visual muy inusual en el Mar de China, que resultó en un informe de seis páginas sobre el incidente. Los detalles de este encuentro nocturno, presentados aquí en forma abreviada, consistían en bandas paralelas de fosforescencia que parecían apresurarse hacia la nave a una velocidad estimada de 40 millas por hora.

Al entrar en contacto con las bandas luminosas, parecían separarse en «ruedas» giratorias, que se orientaban aproximadamente en forma de cuadrante alrededor de la nave. Sin embargo, es particularmente notable que estas manifestaciones luminosas se hayan visto sobre la superficie del agua. Cada una de las ruedas giratorias parecía estar 50-100 cm por encima del agua, con haces de luz emitidos por estas formaciones que la tripulación del velero describió como «estiradas hacia el horizonte» mientras rotaban. Se informaron fenómenos luminosos adicionales durante este incidente, que parecía estar compuesto por «segmentos-como-gusano» de luz.

Otras características clave del incidente involucraron la presencia de actividad eléctrica atmosférica (es decir, rayos) a lo largo del incidente; en varios intervalos, se observó además que el brillo de una lámpara de Aldis en partes de las manifestaciones luminosas no tuvo ningún efecto, mientras que el parpadeo provocó la desaparición intermitente del fenómeno por completo (esto es similar a los informes de lo que se cree que son plasmas naturales que aparecen en lugares como Hessdalen, Noruega, que se sabe que interactúan de manera similar con luces intermitentes apuntando en su dirección).

Las representaciones simétricas, y en ocasiones casi caleidoscópicas presentadas en el caso anterior, documentadas en el Marine Observer en 1983, son ciertamente desconcertantes. Aunque difieren en variedad de las iluminaciones inusuales que se producen actualmente en la costa de San Diego, cada una representa una manifestación única de fenómenos luminosos naturales que ocasionalmente aparecen en o alrededor de nuestros océanos

http://mysteriousuniverse.org/2018/05/the-eerie-ocean-glow-appearances-of-natural-luminous-phenomena-in-our-oceans/

Cómo una experta en vida salvaje rescató a 6 ardillas bebé en Elkhorn cuyas colas estaban anudadas

Cómo una experta en vida salvaje rescató a 6 ardillas bebé en Elkhorn cuyas colas estaban anudadas

Por Michael O’Connor / escritor del World-Herald

5afc7b5c56d0a.imageLas colas de estas seis jóvenes ardillas se enredaron la semana pasada. Un hombre que vive en Elkhorn vio el grupo en un árbol al lado de su casa. Se llamó a un grupo de rescate de vida salvaje, se las llevó y las desenredó.

Laura Stastny tiene una habilidad que algunos otros comparten: desenredar colas de ardilla.

Y la experta en vida silvestre local tuvo la oportunidad de usarla la semana pasada.

Seis ardillas bebé fueron encontradas la semana pasada en Elkhorn con sus colas enredadas, tanto que se convirtieron en un grupo de animales de seis cabezas.

Stastny, directora ejecutiva de Nebraska Wildlife Rehab, dijo que sus colas se estancaron debido a la savia del árbol. Luego sus colas se anudaron cuando las ardillas de ocho semanas forcejearon en su nido.

Ella dijo que no era el primer caso de colas de ardillas enredadas que su grupo había tratado. El grupo de rescate obtiene uno de estos casos cada año o dos.

La savia del árbol a menudo está involucrada. Pero a veces la cuerda termina en un nido de ardillas y eso causa el enredo, dijo Stastny.

Ella desenredó en el centro del grupo de rescate en Fort Calhoun.

Le dio a las ardillas un analgésico suave y las cubrió con una toalla durante el desenredado, porque estarían más tranquilas en la oscuridad.

Primero cortó el pelaje cubierto de savia que inicialmente las pegó. Luego ella desenredó las seis colas como si fuera una bola de bramante anudado.

Tardó alrededor de una hora.

Las ardillas están bien, dijo, aunque varias de ellas necesitarán cirugía para quitar partes de sus colas que fueron dañadas mientras se enredaron.

Ella espera que todas ellas sean liberadas en la naturaleza en unas pocas semanas.

Ella dijo que fue una suerte que alguien notó que las ardillas tenían un problema y llamó a la Sociedad Protectora de Animales de Nebraska, que luego entregó los animales al grupo de rescate. Si se hubieran quedado enredadas, se hubieran muerto de hambre o se hubieran convertido en una comida fácil para un depredador.

El rescate de la ardilla comenzó cuando Craig Luttman escuchó chillar fuera de su casa en Elkhorn la semana pasada. Cuando investigó el ruido, vio las seis ardillas en un árbol de pino con sus colas enredadas.

«Fue como un tira y afloja», dijo. «Todas iban en direcciones diferentes».

http://www.omaha.com/news/goodnews/how-a-wildlife-expert-rescued-baby-squirrels-in-elkhorn-whose/article_147dcbe5-48f5-50d6-a459-111f77fb0a6f.html

Lluvia misteriosa de peces investigada en Irán

Lluvia misteriosa de peces investigada en Irán

Paul Seaburn

2 de mayo de 2018

Es el clásico fenómeno forteano: peces u otras criaturas no voladoras que caen del cielo. Las ocurrencias son generalmente más interesantes para aquellos que siguen historias extrañas y generalmente se atribuyen a inundaciones o a fuertes condiciones de viento que transportan peces livianos desde un cuerpo de agua cercano. Ese podría haber sido el caso cuando se encontró una gran cantidad de peces que se estaban volcando recientemente en una carretera en Golpayegan, Irán, pero desconcertó a los medios locales lo suficiente como para hacer una investigación seria y real. ¡El periodismo vive!

Farda News (traducido por Google) informó la historia bajo el titular: «¿Cuál fue la historia de las precipitaciones del cielo de Isfahan?» Un «gran número» de peces se descubrió en una carretera en Golpayegan, en la provincia de Isfahan, en el centro de Irán. Golpayegan significa «fortaleza de flores» y «tierra de tulipanes», pero las flores deben ser resistentes porque la precipitación anual promedio es de solo 11 pulgadas (300 mm). Estaba lloviendo el día en que se encontraron los peces, pero esas ocurrencias pueden no estar relacionadas, como descubrió un corresponsal de la agencia Mehr que investiga el misterioso de los peces.

Old_Caravanserai_in_Golpayegan-570x336Un antiguo Caravanserai (posada en carretera) en Golpayegan

Con el interés de ser un forteano justo y equilibrado, el periodista propuso cuatro escenarios que podrían haber causado esta extraña aparición de peces (video aquí). La primera fue que los peces pequeños fueron arrojados allí por un camión que los entregaba, posiblemente para abastecer un lago cercano. Sin embargo, la cantidad de peces en el camino, aunque fuera inusual, no parecía la cantidad que un camión estaría transportando desde una pesquería, y la policía no tenía informes de ningún accidente de camión. Sin renunciar a esa línea de pensamiento, el periodista especuló que un automóvil podría llevar un barril de pescado -no tan seco o tan divertido como un barril de monos y ciertamente no es una buena forma de transportar peces, especialmente porque es ilegal- que se volcó en una curva y derramó los peces. ¿Cómo salieron del auto y entraron a la carretera? ¿Dónde estaba el auto?

Esas preguntas llevaron a la teoría número dos: un lago en un bosque cerca de la carretera inundado debido a la lluvia reciente. Si bien eso parecía razonable, se recomendó que los expertos medioambientales locales se reservaran el juicio hasta que tuvieran más pruebas, como imágenes de las inundaciones.

La tercera hipótesis es similar a la segunda: las inundaciones del río Ghebla trajeron los peces a la carretera. Esta es menos probable ya que el río está más lejos del sitio y, una vez más, no se tomaron fotografías de las inundaciones.

Golpayegan_County_Isfahan_Province_Iran_-_panoramio_1-570x428Un río en el condado de Golpayegan

Eso deja la idea forteana de lluvia de peces. No hubo informes de fuertes vientos o tornados que podrían haber levantado los peces del río o el lago, y nadie vio a los peces caer de una nube o un portal en el cielo.

Esa es una investigación bastante completa… sin conclusión. El video muestra los peces principalmente en un lado de la carretera, lo que inclinaría al jurado hacia un derrame de vehículos, pero las autoridades locales se inclinan hacia las inundaciones. ¿Hay algún tipo de encubrimiento del transporte ilegal de pescado?

Cualquiera que sea la causa, la lluvia de peces demuestra una vez más que las personas son parecidas en todo el mundo. Los automóviles se detuvieron, la gente miró alrededor, recogió el pescado y se dirigió a casa para una cena de peces.

http://mysteriousuniverse.org/2018/05/mysterious-fish-rain-investigated-in-iran/