Distancia del rayo
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Distancia (km)
3.088931

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.

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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.