A gömbvillámok porplazmája
 
 az -OH gyökök égése miatt lebeg, külső feszültség nélkül
 
 
 
(2026 július)
 
 
 
 
 
 
Gömbvillámoknál a Yukawa plazma fennmarad, a belső kémiai -OH fűtés és az ionizáció miatt, külső erőtér nélkül
A gömbvillám Yukawa-porplazma, és  megfelelő körülmények között képes önfenntartóan lebegni. Ameddig a belső kémiai üzemanyaga (az -OH gyökök, 1,42 és 1,66 GHz a  „vízlyuk”, a hidrogén és a hidroxil vonalai közütt) elfogy, addig az egyenletes belső fűtés biztosítja a termikus ionizációt, termikus elektronemissziót, ami fenntartja a Yukawa-kölcsönhatáshoz szükséges töltéseket, nem szükséges hozzá egy külső feszültségforrás. A vonalas villám/elővillám a csatornájában és annak közvetlen környezetében lévő vízmolekulákat felhasítja (disszociálja) hidroxil (-OH) és hidrogénperoxil (HO₂) gyökökre.
 
Sikeresen megfigyeltek, és laboratóriumban előállítottak gömb alakú Yukawa-porplazmákat, amelyeket az irodalomban Yukawa-gömböknek (Yukawa balls) neveznek. A porplazma gázplazma, amelybe mikrométeres méretű szilárd porszemcséket juttattak. A plazmában a porszemcsék negatív töltésre tesznek szert, és a köztük lévő kölcsönhatást a árnyékolt Coulomb-potenciál, azaz a Yukawa-potenciál írja le. A Kieli Egyetem (Kiel University) kutatóinak (Arp, Block és Piel) sikerült először stabil, háromdimenziós, gömb alakú porplazma-kristályokat létrehozniuk és megfigyelniük. Egy rádiófrekvenciás  kisülési kamrában gázplazmát hoztak létre, majd egy speciális elektromos térrel (parabolikus csapdázó potenciállal) kényszerítették a porszemcséket egy gömbszimmetrikus tartományba. A Yukawa-porplazmáknál a porszemcsék közötti elektrosztatikus taszítás sokkal nagyobb, mint a szemcsék termikus mozgási energiája (erős csatolás, 1700 K alatt), így képesek folyadékként vagy szilárd kristályként viselkedni. Az égési plazmákban a gáz magas hőmérséklete (gyenge csatolás, 2000+ K) miatt a szemcsék hőmozgása olyan heves, hogy a rendszer szétesik egy kaotikus, gázszerű állapotba kerül. 
 
gömbvillám egy természetben a villámcsapások/földi elővillámok után a levegőben maradó, talaj eredetű szálló por, pára ionizációjával létrejövő, és a Yukawa-potenciál által stabilizált, gömb alakú, atmoszférikus nyomású, fűtött porplazma. A villámcsapás után a plazma keveredik a mikrométeres, töltött vízcseppekkel és porszemcsékkel, a Yukawa-potenciál miatt erősen csatolt plazmát hoz létre, amely sűrű folyadékként vagy gélként viselkedik. A gömbformát és a stabilitást kohéziós erők, felületi feszültséghez hasonló erők biztosítják, a töltéssel rendelkező por- és vízköd-szemcsék vonzzák egymást. A felületi feszültséghez hasonló erő tartja egyben a gömböt a hideg levegőben. A gömb belsejében zajló lassú égés (elbontott vízpára) biztosítja a gömbvillám belső izzását és viszonylag hosszú élettartamát, lebegését. A gömbvillámok leggyakrabban heves, viharos esőzések közben vagy közvetlenül utánuk alakulnak ki, amikor a levegő és a talajfelszín is maximálisan telített vízpárával és a villámcsapás által felvert mikroméretű aerosol-szemcsékkel.
Az -OH gyökök égési folyamata, fizikája magyarázza a lebegést, külső feszültség nélkül. A belső kémiai fűtés miatt a lebegő részecskefelhő nem robbanás szerűen reagál a levegő oxigénjével. A folyamatos égés hőt termel, és a gömb belső magját tartósan 1700–3000 Kelvin közötti önszabályozott hőmérsékleten tartja, a belső fűtés pótolja azt az energiát, amit a gömb sugárzásként elveszít. A gömbvillám külső feszültség nélkül, belső kémiai fűtés és termikus ionizáció révén képes fennmaradni, lebegni.
 
A vízalapú atmoszférikus plazmamodell 
A nagy energiájú sugárzás által létrehozott hidroxil gyökök (-OH) folyamatos, önszabályozó, nem robbanásszerű kémiai reakciói hőt termelnek. A belső fűtés tartósan 1700–3000 Kelvin közötti hőmérsékleten tartja a gömb magját, ahol a heves hőmozgás miatt a gázmolekulák ütközéssel ionizálódnak. A töltött szemcséket körülvevő szabad elektronok és ionok létrehozzák a Debye-leárnyékolást, így a részecskék között árnyékolt Yukawa-kölcsönhatás lép fel. A részecskék közötti felületi feszültség és polarizációs erők egy folyadékszerű burkot alkotnak, amely külső csapda nélkül is egyben tartja a gömböt, miközben az atmoszférikus nyomású, fűtött porplazma (Yukawa-plazma) sűrűsége biztosítja a környező levegőben való stabil lebegést. A vízalapú atmoszférikus plazmamodellben a gömbvillám belsejében zajló égés azért önszabályozómert a folyamat saját negatív visszacsatolása  stabilizálja a rendszer belső hőmérsékletét és energiaegyensúlyát. Megakadályozza, hogy a gömbvillám azonnal elrobbanjon, vagy gyorsan kialudjon.
A stabilitást biztosító önszabályozó egyensúly működése:
1. Hőmérsékletfüggő reakciók: a fűtést biztosító hidroxil gyökök (-OH) égése, oxigén felvétel sebessége függ a hőmérséklettől. Ha a belső égés túl intenzívvé válna és a hőmérséklet megemelkedne, a gyökök ütközései miatt, és a környező gázok sűrűségváltozása miatt a reakció hatékonysága lecsökken, a rendszer lassítja az égést, míg ha a mag hűlni kezd, a reakciósebesség ismét nő, ami növeli a hőtermelést.
2. Sugárzási veszteség és a termikus ionizáció egyensúlya: a gömbvillám forró plazmamagja (1700–3000 Kelvin) folyamatosan energiát veszít elektromágneses sugárzás és hőleadás miatt. Ha nő a hőmérséklet, akkor a kisugárzott energia a Boltzmann-törvény értelmében a hőmérséklet negyedik hatványával arányosan meg megemelkedik. A nagy sugárzási veszteség  visszahűti a rendszert. Amikor csökken a hőmérséklet, akkor a sugárzási veszteség visszaesik, miközben a belső kémiai fűtés képes újra felmelegíteni a magot a stabil tartományra.
3. A Yukawa-burok tágulása és összehúzódása nyomásszabályozó.  A nanoméretű porszemcsékből álló folyadékszerű kohéziós burok fizikai gátként működik. Ha a belső nyomás és hőmérséklet nő, a gömb kissé kitágul. A tágulás hatására a Debye-leárnyékolás megváltozik, a belső sűrűség csökken, ami lassítja a kémiai reakciókat és hűti a plazmát. Ha a belső nyomás csökken, a Yukawa-potenciál kohéziós erői újra összehúzzák a burkot, sűrítve az anyagokat, ami ismét fokozza az égést.
Hidroxil gyökök fűtik a gömbvillámokat
A gömbvillámot hidroxil gyökök (-OH) kémiai reakciói fűtik (az -OH és az OHgyökök között van egy elektron különbség, a hidroxil gyökök keletkezéséhez nagy energiájú ionizáló sugárzás szükséges) a Yukawa-porplazma képes külső feszültség nélkül fennmaradni.  a hidroxil gyökök szerepe meg- magyarázza a feszültségmentes működést:
1. Hatékony belső fűtés hidroxil gyökökkel A zivatarok párás levegőjében a villámok, elővillámok energiája felhasítja a vízmolekulákat (H₂O → H + OH). Az így keletkező hidroxil gyökök (-OH) kémiailag rendkívül reaktívak és agresszív oxidálószerek. Amikor a gyökök a gömb belsejében újra egyesülnek vagy más gázokkal (például a villám, elővillám által keltett ózonnal vagy nitrogén-oxidokkal) reagálnak, nagy mennyiségű kémiai energia szabadul fel. A folyamatos rekombinációs égés adja azt a belső fűtést, ami külső feszültség hiányában is tartósan magasan tartja a mag hőmérsékletét.
2. Ionizáció feszültség nélkül, a hidroxil gyökök által generált 2000-3000 Kelvines belső hőmérséklet miatt, a gömb magjában folyamatos a termikus ionizáció. Az ütközések révén szabad elektronok és pozitív ionok jönnek létre. Nincs szükség külső feszültségre vagy elektródákra az ionizált állapot fenntartásához, mert a kémiai reakciók termelik a szükséges hőmennyiséget és a töltéshordozókat.
3. Kialakul a Yukawa-plazma és a Debye-leárnyékolás. A  szemcsék jelenléte: a zivataros levegőben vannak mikroszkopikus aeroszolok: vízcseppek, korom, por vagy különböző sókristályok, repülőgépeken műanyag törmelékek.
 
Kísérletek: Vízfelszín feletti elektromos kisüléseknél a gömb külső burka felé haladva a hőmérséklet csökken, 2000 K alá. A hidegebb külső zónában a vízgőz és a reakciótermékek nanoméretű porszemcsékké kondenzálódnak. A belső magból kiáramló forró elektronok és ionok bombázzák és feltöltik ezeket a hidegebb zónában lévő nanorészecskéket. Mivel a töltött szemcsék körül ott kavarog a hidroxil-plazma elektron- és ionfelhője, kialakul a Debye-leárnyékolás. A nanorészecskék a Yukawa-potenciál szerint lépnek egymással kölcsönhatásba, felületi feszültséget hoznak létre. A laboratóriumi mérések kimutatták, hogy a streamerek, atmoszférikus kisülések közel ezerszer hatékonyabban képesek OH-gyököket termelni, mint a hagyományos ipari plazmaberendezések. A hidroxil-fűtésű gömbvillám tehát egy olyan önfenntartó, gömb alakú lebegő Yukawa-porplazma, amely a saját maga által termelt instabil gyökök "elégetésével" tartja fenn, lebegteti a gömböt.