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Un denso enjambre de abejas tiene aproximadamente ocho veces más costo eléctrico que una tormenta eléctrica, según los investigadores.

Por Kiran N. Kumar

Un grupo de científicos británicos descubrió que los enjambres de abejas pueden producir tanta electricidad atmosférica como una nube de tormenta, aunque la cuestión de aprovecharla podría seguir siendo un gran problema, como lo fue el experimento de la cometa de Benjamin Franklin en 1752.

En comparación con las tormentas eléctricas y otros eventos climáticos con la carga más alta de las abejas, los investigadores encontraron que un denso enjambre de abejas tenía una mejor carga eléctrica que era aproximadamente ocho veces mejor y seis veces mejor que una tormenta de lodo electrificada. Las abejas casi definitivamente pagan su costo por la fricción que enfrentan durante el vuelo.

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Debido a que los enjambres de colmenas de abejas cambian la energía eléctrica atmosférica de 100 a 1,000 voltios por metro, más que la unidad de campo eléctrica que generalmente se experimenta en el piso en lugar de en el aire, los científicos desarrollaron un modelo para predecir el efecto eléctrico de otros especies de bichos.

La investigación, publicada en la revista iScience, revela cómo este tipo de energía eléctrica puede formar eventos climáticos, ayudar a los insectos a encontrar comida e incluso transportar arañas aéreas emigrar fácilmente.

“La forma en que los enjambres de insectos afectan la energía eléctrica atmosférica depende de su densidad y tamaño”, dijo el coautor Liam O’Reilly, biólogo de la Universidad de Bristol.

“También calculamos el efecto de las langostas en la energía eléctrica atmosférica, ya que las langostas pululan en escalas bíblicas, con un tamaño de 460 millas cuadradas con 80 millones de langostas en menos de una milla cuadrada; su efecto probablemente sea mucho mejor que el de las abejas”.

Sin embargo, aprovechar la energía de estos enjambres también puede ser una tarea difícil, ya que se necesitarán alrededor de 50 mil millones de abejas para encender una bombilla LED, pero aún así, aumentarán el campo eléctrico atmosférico de fondo entre dos y diez veces.

“Esto lo convierte en el primer informe de la biología como fuente de valor del espacio biogénico, que será tan relacionado como los fenómenos físicos como las nubes”, dijo O’Reilly a los medios.

Hallazgos históricos
En realidad, la información sobre la energía eléctrica de los seres vivos fue conocida por muchas civilizaciones históricas, desde los griegos hasta los romanos, los naturalistas y los médicos árabes. Algunos textos egipcios que datan de 2750 a. C. hablaban de algunos bagres como el “Tronador del Nilo”, ya que envían descargas eléctricas cuando se tocan.

Se usó como una respuesta médica para que los pacientes con enfermedades como la gota o el dolor de cabeza se pusieran en contacto con ellos para recibir la poderosa sacudida que podría curar. Más tarde, los investigadores buscaron el hipervínculo entre el magnetismo y la energía eléctrica.

Las culturas mediterráneas históricas usaban varillas de ámbar, frotadas con piel de gato para dibujar objetos suaves como plumas, lo que hizo que Tales de Mileto observara el imán de ámbar como energía eléctrica estática alrededor del 600 a.

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La invención de los campos eléctricos finalmente se hizo después del famoso experimento de la cometa de Benjamin Franklin en 1752 que demostró la conexión entre los rayos y la energía eléctrica.

Contrariamente a la ilusión favorita, la cometa de Franklin no fue alcanzada por un rayo, ya que lo habría quemado vivo. En cambio, la cometa recogió la carga eléctrica ambiental de la tormenta, explicaron los científicos.

“Examinamos cómo otros organismos utilizan los campos eléctricos estáticos que se encuentran por todas partes en el entorno”, dice el autor principal del estudio, Ellard Looking, biólogo de la Universidad de Bristol.

Mirar ofrece el ejemplo de las flores, que tienen un campo eléctrico y las abejas las alcanzan después de detectar estos campos. Este campo eléctrico puede cambiar cuando ha sido visitado por una abeja, y otras abejas pueden usar esa información para ver si una flor ya ha sido visitada o no.

También la madera. Crean un campo eléctrico elevado en el entorno, que las arañas pueden usar para despegar e inflarse, aprovechándolo para emigrar a distancias más lejanas, explica Looking.

“Únicamente descubrimos recientemente que la biología y los campos eléctricos estáticos están íntimamente relacionados y que existen numerosos enlaces insospechados que pueden existir en diferentes escalas espaciales, desde microbios en el suelo e interacciones planta-polinizador hasta enjambres de insectos y el circuito eléctrico mundial, ” dice Mirando.

El principal problema ahora es averiguar si estas dinámicas inducidas por los insectos tienen o no un efecto sobre el clima. Comprender el costo eléctrico en el medio ambiente puede responder preguntas en campos más allá de la física, incluido cómo y por qué las partículas de lodo se encuentran a miles de millas del desierto del Sahara, insisten los autores.

“Las verdaderas implicaciones de esto siguen siendo especulativas, y si estas dinámicas inducidas por los insectos tienen un impacto en el clima definitivamente vale la pena investigar”, dijo Looking.

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