Distancia del rayo
Calculadora
Resultados
- Distancia (km)
- 3.088931
- Distancia (millas)
- 1.919373
- Velocidad del sonido (m/s)
- 343.214622
Resultados meteorológicos
| Distancia (km) | 3.088931 |
| Distancia (millas) | 1.919373 |
| Velocidad del sonido (m/s) | 343.214622 |
Diagrama formula-map
- Distancia (km)
- 3.088931
- Distancia (millas)
- 1.919373
- Velocidad del sonido (m/s)
- 343.214622
Relación meteorológica
Fórmula
d = c × Δt, c = 331.3 × √(1 + T ÷ 273.15) m/s (speed of sound in dry air)= 3.0889316041431
Nota
Este es un modelo simplificado: aplica la fórmula estándar publicada a los valores introducidos e ignora el relieve local, la radiación, el tipo de precipitación y el error instrumental. La sensación térmica por viento es la regresión NWS/Environment Canada de 2001, válida a 10 °C o menos con viento de al menos 4,8 km/h; el índice de calor es la regresión de Rothfusz, fiable por encima de unos 27 °C; el punto de rocío usa la aproximación de Magnus (a = 17,27, b = 237,7 °C) sobre agua líquida; el bulbo húmedo usa la aproximación de Stull a presión estándar al nivel del mar; las altitudes de presión y densidad suponen la atmósfera estándar internacional y aire seco. No use estos resultados para decisiones aeronáuticas, estructurales o de seguridad sin un pronóstico oficial o un profesional cualificado.
Más en Clima y meteorología
Ver todas →Preguntas frecuentes
¿Cómo estima esta calculadora a qué distancia cayó un rayo?+
Usa el retraso de tiempo entre ver el relámpago y escuchar el trueno resultante, multiplicado por la velocidad del sonido en el aire, ya que la luz llega al observador esencialmente de forma instantánea mientras que el sonido viaja a una velocidad conocida, mucho más lenta y fija.
¿Cuál es la regla comúnmente usada del 'relámpago al trueno'?+
Un atajo ampliamente usado consiste en dividir el conteo de segundos entre el relámpago y el trueno entre 5 para obtener la distancia en millas (o entre 3 para la distancia en kilómetros), basado en la velocidad aproximada del sonido en condiciones de aire típicas.
¿Por qué este método asume que el relámpago se ve instantáneamente?+
La luz viaja a aproximadamente 300,000 kilómetros por segundo, así que para cualquier distancia relevante a una tormenta cercana (incluso decenas de kilómetros), el tiempo que tarda la luz en llegar a un observador es despreciable y puede tratarse como efectivamente cero comparado con los varios segundos que tarda el sonido en recorrer la misma distancia.
¿La temperatura o la humedad del aire cambian significativamente la distancia calculada?+
Ligeramente: la velocidad del sonido aumenta un poco con la temperatura del aire y, en menor medida, con la humedad, así que la constante estándar usada es una aproximación para condiciones típicas; el efecto suele ser lo bastante pequeño como para ignorarlo con el propósito práctico de estimar la distancia y la seguridad ante una tormenta.
¿Por qué es útil este cálculo para la seguridad ante tormentas?+
Rastrear el intervalo relámpago-trueno en varios rayos consecutivos muestra si una tormenta se está acercando (intervalo que se acorta) o alejando (intervalo que se alarga), lo cual es directamente útil para decidir cuándo buscar refugio, ya que un rayo puede caer desde una célula de tormenta que aún está a varios kilómetros de distancia.