¿Ruta de alto voltaje extremo de cambios mínimos de resistencia?

En este video, se envía un voltaje extremadamente alto a través de una placa de prueba en blanco. Los arcos recorren nuevos caminos diferentes, aparentemente aleatorios. ¿Qué causa esto? ¿Cómo podrías determinar cuál sería el siguiente camino? https://www.youtube.com/watch?v=5MISuVItKgo ingrese la descripción de la imagen aquí

Estoy ansiosa esperando la respuesta. He tenido preguntas sobre los rayos que viajan por el aire durante mucho tiempo.
@ user3533030 mi sospecha es que calentar el aire o agregar plasma aumenta la resistencia del camino, por lo que debe elegir otro

Respuestas (2)

¿Por qué la electricidad viaja por el aire a través de diferentes caminos?

En general, un arco calienta el aire a lo largo de su trayectoria, lo que hace que el aire se expanda y se eleve, lo que, a su vez, afecta la trayectoria del arco y hace que se desplace. Como ejemplo, puede observar una trayectoria de descarga de un arco en constante movimiento a través de un espacio de aire abierto alrededor 19 segundos en el video.

Cuando el espacio de aire abierto entre los electrodos se reemplaza por una placa de prueba, los caminos a lo largo de x e y, como se explica en el video, se vuelven más favorables que otros caminos aleatorios, lo que explica un patrón "cuadrado" general, pero, dado que el aire es Aún en constante movimiento, en un momento dado, algunos caminos "cuadrados" son más favorables que otros.

Tal vez, este no sería el caso de un arco de CC, que, una vez establecido, sería menos probable que cambiara drásticamente su ruta.

La pregunta no es por qué viajan a través de los caminos cuadrados, la pregunta es ¿por qué el camino de menor resistencia sigue cambiando?
@10Respuestas Lo veo ahora. He actualizado la respuesta para reflejar eso.

En las descargas eléctricas, hay una aleatoriedad. Existe la teoría de la agregación limitada por difusión donde los paseos aleatorios de iones y moléculas pueden explicar los rayos, las figuras de Lichtenberg, los árboles químicos, los copos de nieve, etc. En este caso, la radiación ionizante puede desempeñar un papel, como por ejemplo en esta cámara de chispas de muones .

En este sistema, el patrón cuadrado es el responsable de las direcciones. Y tal vez una descarga de alguna manera borre o queme su propio camino, para que no se vuelva permanente.