Чем шаровая молния отличается от обычной молнии

Правила поведения при шаровой молнии

Чем шаровая молния отличается от обычной молнии

  • 1 Как образуется шаровая молния и как себя вести при встрече с ней, рассказали эксперты
  • 2 Шаровая молния: как себя вести? Как уберечься от шаровой молнии
  • 3 Что делать во время грозы, чтобы избежать удара молнией?
  • 4 Что делать при шаровой молнии
  • 5 Может ли ударить шаровая молния в окно?
  • 6 Как выглядит шаровая молния и может ли она залететь в дом, что делать в этом случае, фото и видео
    • 6.1 Может ли шаровая молния залететь в дом

Шаровая молния как образуется и как себя вести, знать важно каждому человеку, потому что от встречи с ней не застрахован никто. Учёные считают, что шаровая молния – это особый вид молнии. Она передвигается по воздуху в виде светящегося огненного шара (бывает похожа и на гриб, каплю или грушу). Размером шаровая молния примерно 10-20 см.

Кто видел её вблизи, говорят, что внутри шаровой молнии просматриваются небольшие неподвижные детали.

Шаровая молния запросто может проникать в закрытые помещения: она появляется из розетки, из телевизора, может появиться в кабине пилота. Известны случаи, когда шаровые молнии возникают в одном и том же месте, вылетая из земли.

Шаровая молния остаётся для учёных загадочным явлением

На протяжении долгого времени учёные вообще не признавали того факта, что шаровая молния существует. А когда появлялись сведения о том, что кто-то её увидел, всё списывали на оптический обман или галлюцинации. Однако отчёт физика Франсуа Араго всё изменил. Учёный систематизировал и опубликовал свидетельства очевидцев такого явления, как шаровая молния.

Многие учёные с тех пор признали существование в природе явления шаровой молнии, однако загадок из-за этого меньше не стало, наоборот – со временем их становится только больше.

Непонятно в шаровой молнии всё: как этот удивительный шар появляется — он возникает не только при грозе, но и ясным погожим днём. Непонятно из чего он состоит – что за вещество, которое может проникнуть через малюсенькую щёлочку, а потом снова стать круглым. Физики в настоящее время не могут ответить на все эти вопросы.

Теорий относительно шаровой молнии на сегодняшний день существует немало, однако обосновать явление с научной точки зрения пока никому не удалось. В научных кругах придерживаются двух популярных сегодня противоположных версий.

Шаровая молния и её образование в соответствии с гипотезой №1

Доминику Араго удалось не просто систематизировать всю собранную информацию, касающуюся плазменного шара, а ещё и сделать пояснения относительно загадочности этого объекта. Версия учёного такова, что шаровая молния образуется вследствие специфического воздействия между азотом и кислородом. Процесс сопровождается выделением энергии, которая и становится причиной образования молнии.

По словам другого учёного-физика, Френкеля, эта версия может быть ещё добавлена другой теорией. Она предполагает образование плазменного шара из шарообразного вихря, состав которого – пылевые частицы и активные газы, созданные электрическим разрядом. Это обуславливает существование вихря-шара в течение достаточно продолжительного времени.

Эта версия подтверждается тем фактом, что возникновение плазменного шара происходит вслед за электрическим разрядом именно там, где воздух запылён, а когда шаровая молния пропадает, после неё остаётся некая дымка и специфический запах. Из этой гипотезы можно сделать вывод о нахождении всей энергии шаровой молнии внутри неё, а значит, эта субстанция представляет собой накопитель энергии.

Шаровая молния и её образование в соответствии с гипотезой №2

Другая гипотеза – авторства академика Петра Капицы. Он с первой гипотезой не согласен и предположил, что беспрерывное свечение молнии должно быть обеспечено дополнительной энергией для подпитки шара извне.

По версии Капицы, шаровая молния подпитывается радиоволнами, длина которых может составлять 35-70 см. Причина их возникновения связана с электромагнитными колебаниями – результатом взаимодействия грозовых туч и земной коры.

Академик предположил, что взрывается шаровая молния в тот момент, как неожиданно прекращается подача энергии. Это может выглядеть как перемена в частоте электромагнитного колебания. Происходит так называемый процесс «схлопывания».

Нашлись сторонники и второй гипотезы, однако по своей природе шаровая молния опровергает её. На сегодняшний день с помощью современной аппаратуры радиоволны, о которых упоминает Капица, после разрядов в атмосфере обнаружены так и не были.

Противоречит второй гипотезе и масштабность события при взрыве шаровой молнии: расплавляются или разносятся на куски предметы высокой прочности, переламываются брёвна огромной толщины, а ударной волной однажды был перевёрнут трактор.

Шаровая молния требует особого поведения от того, кто с ней повстречался

Если выпал случай встретиться с шаровой молнией, в панику впадать, а тем более метаться, ни в коем случае не нужно. С ней надо себя вести, как с бешеной собакой. Никаких резких движений или бега, потому что при малейшем завихрении воздуха, молния может направиться к этому месту.

Поведение человека должно быть неторопливым, спокойным. Нужно постараться как можно дальше держаться от молнии, но спиной поворачиваться к ней не следует. Если плазменный шар находится в помещении, желательно пробраться к окну и открыть форточку. Шар может поддаться движению воздуха и оказаться на улице.

По плазменному шару ничем нельзя бросаться, потому что это чревато взрывом, за которым неминуемы большие проблемы, связанные с травмами и ожогами. Иногда у людей даже останавливается сердце.

Оказавшись рядом с человеком, которому не повезло и молния его задела, доведя до потери сознания, ему следует оказать первую помощь и вызвать неотложку. Пострадавший должен быть перенесен в проветриваемое помещение и тепло укутан. Кроме того, человеку необходимо сделать искусственное дыхание.

Источник: https://rutd-ksk.com/pravila-povedeniya-pri-sharovoy-molnii/

Шаровая молния. Плазменно-пучковая модель

Чем шаровая молния отличается от обычной молнии

Максим Акимов

Плазменно-пучковая модель объясняет образование шаровой молнии из электронного пучка линейной молнии. Электронный пучок, запертый в области пониженного давления, ионизирует окружающий его воздух, создавая плазменный шар. Причем, плазма поддерживается энергией запертого в ней электронного пучка и поэтому может существовать относительно долгое время. Физическая модель объясняет образование, свойства и распад шаровой молнии.

Полная версия статьи: PDF (336 кб), DOC (248 кб).

Оглавление

Введение.

Линейная молния и электронный пучок.

Образование шаровой молнии.

Строение шаровой молнии.

Распад шаровой молнии.

Свойства шаровой молнии.

Химический состав. Излучение и спектр шаровой молнии. Температура шаровой молнии. Звуковые эффекты, сопровождающие шаровую молнию. Распределение электрического заряда в шаровой молнии.

Заключение.

Реферат

Каждый из нас неоднократно видел обычную молнию. Это так называемая линейная молния, но очень-очень мало людей ставших свидетелями появления другой более загадочной – шаровой молнии.

В чем же загадка этой молнии, очевидно в том, что это очень редкое явление природы. Примерно, на тысячу обычных, линейных молний приходится всего 23 шаровых.

Хотя многие, к сожалению или к счастью, не сталкивались с шаровой молнией, на сегодняшний день существует более сотни различных теорий пытающихся объяснить её природу. Но древний как мир вопрос: «что такое шаровая молния?» до сих пор остается открытым.

В большинстве случаев появление шаровой молнии связано с обычной грозой, а точнее с линейной молнией. Вот некоторые примеры свидетельств, описанных в книге словацкого автора А. Главача «Молния и человек» (издание на русском языке: редакция научно-технической литературы, г. Алма-Ата, Казахстан, 1989 г.):

– А. Старостин из Москвы: «Несколько лет тому назад я вместе с семьей проводил отпуск в Михневе, под Москвой. Вечером, во время грозы, я вышел на лестницу, ведущую в дом с улицы. Вдруг случилось нечто, о чем я нескоро забуду.

Сверкнула молния, которая у земли, примерно в 15 м от меня, остановилась и превратилась в двухметровый огненный шар. Он выглядел как маленькое солнце, в середине был ослепительно белый. По краям вихрились огненные протуберанцы. Какое-то время шар крутился на месте, затем внезапно исчез.

Меня ослепило, глаза слезились три дня. Потом все прошло!».

– Это случилось в апреле 1976 года. Преподаватель вуза профессор А.С. Тимощук видел, как с расстояния 2030 м молния ударила в линию электропередачи.

Одновременно на опоре электропередачи появилась желто-зеленая вспышка, и возник шар диаметром около 15 см, который, увеличивая постепенно скорость, начал катиться. Из желто-зеленого он сделался красным.

Достигнув ближайшей точки электропровода, перепрыгнул на нижний провод, оттуда – на ветку дерева, стоявшего под ним. Упав на землю, он поскакал по автостраде, распался на несколько частей и погас.

– Инженер-строитель Н.Д. Трусаев из Севастополя вспоминает случившееся с ним в один из майских дней 1938 года. После вспышки молнии он увидел, как по вспаханному полю покатились цветные шарики. Спустя 35 секунд они слились, образовав огненный шар диаметром 5070 см. Он оторвался от пашни, поднялся на высоту примерно 2 м и начал двигаться. Несколько раз сменив направление движения, шар налетел на стог соломы и поджег его.

– В 1943 году метеоролог Н.В. Мартынов также видел, как сразу после линейной молнии из телефонного аппарата выскочила шаровая молния диаметром 10 см. Огненный шар покатился по полу и взорвался с сильным шумом. Никто из присутствовавших не пострадал.

– 9 декабря 1956 года в Майкопе неожиданно разразилась сильная гроза. Из облаков вылетела искра и оставила за собой три шаровые молнии. Одна из них по отводу радиоантенны проникла в дом, сожгла электропроводку, разбила счетчик и со взрывом разделилась на два огненных шара.

Взрыв приподнял потолок, и стены развалились. Один шар пробил стену и вылетел во двор. Там он обжег коню хвост и подкатился под стог сена, который сразу же вспыхнул, другой – перебил в доме перекладину.

Вторая и третья шаровые молнии проникли в соседние дома, не вызвав в них пожара.

Таким образом, можно сделать вывод, что именно линейная молния, в большинстве случаев порождает молнию шаровую. О том, как это может происходить, возможно, даст ответ эта статья.

Остановимся на вопросе распространения линейной молнии в атмосфере. Изучение линейной молнии позволило ученым установить механизм её распространения, который включает в себя два главных этапа:

1) лидер – головной разряд представляет собой последовательность разрядов, порядка 50 метров длиной, определяющий траекторию линейной молнии. Заряд лидера до 5 Кл.

2) основной разряд – по каналу проложенному лидером от облака к земле (или между облаками) устремляется основной заряд (в среднем 25 Кл) молнии со скоростью 107108 м/с, при этом температура в канале молнии (диаметром от 2 до 30 см) почти мгновенно достигает нескольких десятков тысяч градусов, что вызываем быстрое расширение газа, образуя ударные волны которые мы слышим как гром.

Уже на этапе лидера в канале линейной молнии формируется узкий поток электронов движущихся со скоростью порядка 105106 м/с – электронный пучок.

Электронный пучок, распространяющийся в газовой среде это связанное электрическими и магнитными взаимодействиями направленное движение электронов обладающих коллективными свойствами, которые при движении пучка в ионизированном воздухе еще больше усиливаются. Расчеты показывают, (см.

полную версию статьи: PDF, DOC) что вызываемые в газовой среде ионизационные каскады, проходящим через неё электронным пучком, образуют потоки вторичных, третичных и т.д.

образованных при ионизации электронов скорость которых, примерно на порядок превышает скорость самого пучка! Эти потоки вторичных электронов, устремляясь во все стороны от головного заряда лидера, ионизируют окружающий воздух они, как бы «прощупывают» наиболее выгодное распространение электронного пучка в среде.

Расчеты показывают, что наиболее энергетически выгодным направлением пучка в газовой среде, следует считать те области, где концентрация частиц газа наименьшая. Проше говоря, чем меньше плотность газа, тем легче его «пробить» электрическим разрядом. Отсюда вывод, что линейная молния выбирает такие области воздуха, где концентрация частиц минимальна (конечно, если считать электрическое поле и химический состав воздуха однородным по всему объёму). А в воздухе всегда имеется незначительная неравномерность в концентрации из-за перепадов в давлении, температуре, турбулентности и т.д.

А теперь представим ситуацию, при которой электронный пучок линейной молнии, по каким-либо причинам будет заперт в определенной области пространства с низкой концентрацией частиц окруженную со всех сторон плотной средой. Одной из таких причин, может стать объёмный взрыв газа, инициированный разогревом и ионизацией газовой среды быстрым потоком электронов.

В результате взрыва образуется фронт ударной волны, расширяющийся со скоростью, в среднем, 1000 м/с, причем концентрация частиц в нем увеличивается в 8 раз по сравнению с концентрацией окружающего воздуха. В то же самое время, в центре взрыва образуется зона низкой концентрации частиц газа, в которую вполне может попасть электронный пучок линейной молнии.

Электронный пучок, наталкиваясь на плотный фронт ударной волны, отражается обратно в зону низкой концентрации, так как это наиболее энергетически выгодное направление, т.о. пучок в поисках выхода многократно рассеивается обратно в зону низкой концентрации частиц газа.

Так как скорость электронного пучка намного выше скорости расширения фронта ударной волны, то в минимальный момент времени он ионизирует окружающий его газ в фронте ударной волны и в зоне низкой концентрации, превращая их в плазму – плазменный шар. Таков возможный сценарий рождения шаровой молнии.

Плазменно-пучковая модель шаровой молнии состоит из двух зон:

  1. Центральная часть – зона низкой концентрации ионов, в которой с большой скоростью беспорядочно движется электронный пучок.
  2. Внешняя плазменная сфера с высокой концентрацией положительных ионов, которая больше или равна концентрации молекул окружающего воздуха.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Что убивает человека напряжение или сила тока

Похожую идею запирания выдвигал в свое время академик, лауреат Нобелевской премии П.Л. Капица, но он рассматривал запирание электромагнитной волны определенной частоты в плазме. Но, т.к. энергии запертой электромагнитной волны недостаточно для поддержания плазмы, предполагалось их закачка из вне (например, от разрядов обычной линейной молнии), однако выяснилось, что такие электромагнитные волны нужной интенсивности в природе не генерируются.

Электронный пучок в отличие от электромагнитной волны среда более энергичная, ускоренный мощным электрическим полем, энергия пучка может составить значительную величину, которой вполне может хватить на поддержание плазмы в течение относительно продолжительного времени.

Компьютерные расчеты данной плазменно-пучковой модели шаровой молнии дают среднее время «жизни» (наиболее часто встречающейся шаровой молнии в природе с диаметром 1015 см) несколько минут.

Предполагаемые свойства данной модели очень схожи (в большинстве описаний) со свойствами реальной шаровой молнии существующей в природе.

Некоторые свойства плазменно-пучковой модели, а также её завершающей стадии подробно описаны в полной версии статьи, поэтому здесь остановимся на вопросе получения шаровой молнии в лабораторных условиях.

Исходя из предложенной модели образования ШМ, можно создать такие условия в лабораториях, (где имеется возможность получения искрового разряда длиной в несколько метров) при которых искровой разряд индуцировал бы взрыв газа в небольшом объёме, таким образом можно увеличить вероятность запирания электронного пучка в зоне низкой концентрации взрыва. Как это можно осуществить на практике, уже отдельный инженерный вопрос.

См. также:

  1. Носков Н.К. Физическая модель шаровой молнии. НиТ, 1999.
  2. Чинарёв И.П. Подходы к объяснению шаровой молнии. НиТ, 1999.
  3. Маханьков Ю.П. Условия образования шаровой молнии. НиТ, 2000.
  4. Федосин С.Г., Ким А.С. Шаровая молния: электронно-ионная модель. НиТ, 2000.
  5. Карцев В.П. Приключения великих уравнений. Загадка в форме шара. НиТ, 2001.
  6. Резуев К.В. Шаровая молния. НиТ, 2002.
  7. Белый В.А. Шаровая молния: устройство, причина устойчивости. НиТ, 2011.
  8. Черкашин Ю.С. Шаровая молния создана кольцевым током. НиТ, 2011.

Источник: http://n-t.ru/tp/ng/sm1.htm

Читать книгу «Шаровая молния и её продукты. Гравиэлектромагнитный диполь» онлайн— Михаил Шадрин — Страница 1 — MyBook

Чем шаровая молния отличается от обычной молнии

 Михаил Михаилович Шадрин, 2019

ISBN 978-5-4496-4996-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Самое загадочное явление в воздухе атмосферы Земли считается шаровая молния. Около 200 лет её описывают, изучают, снимают на фото или видео и пытаются найти механизм рождения, структуру объёма и природу её жизни и существования. Однако убедительных результатов пока не получено. Шаровая молния считается особым видом молнии, который представляет собой плывущий по воздуху переменно светящийся шар. Иногда он имеет вид гриба, капли или груши, но чаще в виде сферы.

Очень подробную информацию о всех наблюдаемых видах молнии, включая и шаровую собрал и опубликовал в своей книге «Гром и молния» Араго1 Франсуа. Сведения о шаровой молнии, собранные дю Монсель, Г. Планте, доктором Брандом, братьями Корум и И. П. Стахановым2, Д. С.

 Бурлуцким пополняются ещё одним пунктом – полевым состоянием структуры её существования в диапазоне частот СВЧ, который также, как и братья Корум3, предлагал к рассмотрению П. Л. Капица.

Современный взгляд на эту форму материи изложен с позиции вновь открытой недавно невидимой формы энергии, существующей в природе – магнитный монополь4.

Материал изложен в логической связи, как с причинами её вызывающей (электрический разряд) и формы энергии, дающей достаточно долгий возраст, так и со следствием её взаимодействий в веществом, рождающих многочисленные продукты. Дано сравнение причин рождения шаровых молний не только электрическим разрядом, но и мощным локальным звуком с образованием кавитационных пузырьков в замкнутом объёме жидкости.

Введение

Кроме атмосферной шаровой молнии существуют ещё шаровые молнии вылетающие из воды, из пещер-тунелей, блуждающих молний в коре Земли. Существуют и чёрные атмосферные шаровые молнии. Обнаружены продукты-следы линейной молнии в виде кластера яркой вспышки, фульгурита, шаровой молнии и её продуктов в виде металлических сфер и шаровых конкреций.

В дополнение к этому, добавились ещё и новые явления, появляющиеся в верхних слоях атмосферы над разрядами линейных молний. Это так называемые «синие струи», спрайты, эльфы. Шаровая молния за 125 лет её официального признания так и не была получена в лаборатории искусственным путём, в отличие от линейной. Теорий существует столько, сколько и авторов, серьёзно взявшихся за исследование её формы существования.

Структура её, как и структура фазовых объёмов фотона, электрона и мезонов ядерных оболочек атомов, до сих пор остаётся тайной.

Глава 1. Атмосферная шаровая молния

В книге Ф. Араго, на основании многочисленных показаний очевидцев, утверждается, что при мощных разрядах молнии и взрыве шаровых молний остаётся запах серы. Но чистая сера не обладает запахом – резкий своеобразный запах имеют лишь соединения серы с кислородом.

Был зафиксирован случай, когда плазменный шар, оказавшись в доме, попал в бочонок, где находилось шестнадцать литров только что принесённой колодезной воды. При этом он не взорвался, а вскипятив воду, исчез. Насколько реален этот процесс?

Другой пример:

«21 октября 1638 года молния появилась во время грозы в церкви деревушки Вайдкомб-Мур, графства Девон в Англии. Очевидцы рассказывали, что в церковь влетел огромный огненный шар порядка двух с половиной метров в поперечнике.

Он выбил из стен церкви несколько больших камней и деревянных балок. Затем шар, якобы, сломал скамейки, разбил много окон и наполнил помещение густым тёмным дымом с запахом серы. Потом он разделился пополам; первый шар вылетел наружу, разбив ещё одно окно, второй исчез где-то внутри церкви.

В результате 4 человека погибло, 60 получили ранения».

Каков источник энергии шаровой молнии? Известно, что шаровые молнии появляются лишь при разрядах обычных молний. На фото 1 представлена фотография5 рождения шаровых молний на высоковольтной линии.

Фото 1 Удар молнии в линию электропередач

На фото 2 представлена динамика6 периодического удлинения ствола линейной межоблачной молнии чередующаяся яркими вспышками. Какова структура вспышек света?

Фото 2. Динамика развития длины внутриоблачной молнии

Если линейный наземный мощный разряд-ствол молнии ударяет в землю, то рождается след-трек в форме фульгурита – фото3.

Фото 3. След-трек от удара молнии в землю длиной 4—5 метров

Внутри трубок фульгурита (фото 4) находится серая пыль.

Фото 4. Структура фульгурита

1.1.Магнитные монополи

Магнитный монополь, как заряд энергии7 существуют лишь в составе вихрона (источника движения) со скоростью света, а если скорость вихрона тормозится взаимодействиями его электрического монополя с другим соизмеримым по величине электрическим полем, то магнитный монополь делает квантовый переход в свой антипод – гравитационный монополь. Таким образом в составе вихрона потенциально всегда существует триада указанных монополей. При активации одного из трёх, всегда индуктируются лишь определённые её виды в большей степени. Вихроны – это невидимая субстанция зарядов энергии.

Заряд энергии – это заряд некоей невзаимодействующей непосредственно ни с чем, в том числе, и веществом, невидимой и не регистрируемой субстанции, определяющей первичность всего сущего, создающей продукты в виде элементарных частиц, пространства-поля шаровой молнии и другой структурированной материи, или дезитегрирующей её, но взаимодействующей с ней только через своих посредников, и приводящей через них к движению и изменению её кажущихся статических форм Мироздания.

На роль такой первичной субстанции претендуют только магнитные и гравитационные монополи, которые, пульсируя при разрядке через электрический монополь, оставляют везде (в твёрдом теле, в вакууме и др.

) лишь свои следы в виде геометрических и регуляризованных волноводов (вихревые поля) из зёрен-потенциалов (электрических, магнитных и гравитационных) разной величины значений и знака, что, как посредники, (разность потенциалов на концах волновода) и приводит в движение кластер электрического эфира, структурированную материю путём винтового тока электронов, ионов или нейтральных атомов вдоль этих потенциалов.

Продуктом разрядки таких монополей являются также и вихревые магнитные поля, которые и заставляют двигаться электроны винтовым путем в однородном магнитном поле – это форма взаимодействия магнитных монополей электронов с магнитным полем через посредника-волновод, который может только модулировать продольное движение электрона винтовым, также как продольное движение вращающейся гайки-барашка Джанибекова модулируется «кульбитом», также как продольная струя воды модулируется винтовой имплозией звука в неё с частотой в 23 Гц. В двух словах, заряд энергии – это невидимый магнитный монополь (в покое гравитационный монополь), который везде после своего прохождения со скоростью света в составе вихрона устанавливает опорные волноводы из зёрен-потенциалов, которые и проявляют уже вынужденное движение на окружающую структурированную материю. А вот уже это движение по разному проявляется и зависит от подвижности свободных носителей зарядов электричества или массы – рождает движение или новую форму структурированной материи в свободном или корпускулярном виде. В качестве примера приводим вылет невидимого гигантского магнитного монополя, оконтуреного кластером разорваной фотосферы Солнца с последующим образование большого черного пятна. После его вылета видны черные и белые пятна – кластеры разрывов – фото 5.

Фото 5. Вылет магнитного монополя через фотосферу Солнца

Одним из её дочерних продуктов в виде элементарных форм является регистрируемая и визуально видимая структурированная материя – это электромагнитные волны, звук, элементарные частицы.

Шаровая молния представляется, как продукт поглощения вихрона с длиной волны 10 – 20 см при его отражении из ствола молнии электрическим зарядом потенциала. При этом образуется структура двуполостного гиперболоида гравиэлектромагнитного диполя, как пара электрически связанных кластеров воздуха, а также и вторичные внешние поля вокруг них, которые рождены парой виртуальных вихревых магнитных и гравитационных монополей.

253 000 книг и 48 000 аудиокниг

Источник: https://mybook.ru/author/aleksandr-shadrin-3/sharovaya-molniya-ieyoprodukty-gravielektromagnitn/read/

Феномен шаровой молнии

Шаровая молния — странное явление, которое до сих пор остается малоизученной загадкой. Ярчайший шар, летающий после или во время грозы, «жизнь» которого завершается мощнейшей электрической вспышкой или даже пожаром. Многие ученые до сих пор подозревают, что шаровой молнии не существует, и это всего лишь миф или обман зрения. В то же время в последние годы наука смогла продвинуться в исследовании этого феномена, о котором мы решили подробнее рассказать. 

От начала времен

Первые письменные упоминания объектов, подходящих под описание шаровых молний, можно встретить еще в текстах, написанных до нашей эры. 

«Над Римом появились огромные огненные птицы, несущие в клювах раскалённые угли, которые, падая вниз, сжигали дома. Город полыхал»

Шаровые молнии упоминались не просто как визуальные объекты, но и как виновники многочисленных ожогов, пожаров и смертей. Описания таких объектов сильно разнятся — это касается и цвета, и размера шара, его скорости и даже формы. Причина, по которой «огненные шары» описывали так по-разному, может быть простой: в некоторых случаях очевидцы могли наблюдать что-то другое — оптическая иллюзия из-за сверкания обычной молнии, воспламенение газов или даже галлюцинации.

В особенности на ошибках наблюдения и обмане зрения начали настаивать ученые XIX века. Многочисленные попытки хоть как-то зафиксировать феномен претерпевали неудачу, а слова очевидцев невозможно было проверить. 

Первые гипотезы

Одним из первых, кто попытался дать шаровым молниям научное объяснение, стал астроном и физик Доминик Франсуа Араго. Сначала он систематизировал все описания феномена, что давали очевидцы, в книге «Гром и молния». Свидетелей шаровой молнии (или даже пострадавших от нее)  было так много, что научное сообщество перестало считать явление вымыслом — хотя и доказательств обратного привести никто не мог.

Сам Арго предположил, что шаровые молнии — следствие взаимодействие кислорода с азотом, в результате которого выделяется большое количество электрической энергии.

Спустя полвека физик Яков Френкель дополнил гипотезу: плазменные шары образуются из пылевых частиц с активными газами, получившими электрический заряд. То есть молния «зарядила» газы, вследствие чего те начали вращаться вихрем. Это объясняет, почему шаровые молнии «живут» такое продолжительное время.

Впрочем, теория Френкеля отметала все те случаи, согласно которым шаровые молнии появлялись в отсутствии грозы, а точнее даже разряда молнии.

Были и другие гипотезы: например, что шаровые молнии подпитываются радиоволнами определенной длины (35-70 см). И что заряженных молнией газов недостаточно для непрерывного свечения молнии — нужна энергия извне.

Со временем теорий о природе шаровой молнии появилось так много, что их уже не сосчитать. При этом до XXI века само существование явления оставалось недоказанным, несмотря на многочисленные свидетельства. 

В наше время

Достоверное доказательство существования шаровой молнии (как и любого другого феномена) может быть получено двумя способами: теоретическим и практическим. Причем полностью сформированная теория должна поддаваться воспроизведению на практике — и наоборот. 

На протяжении XX века и начала XXI никаких научных доказательств шаровой молнии получить не удавалось. Не раз были зафиксированы и ожоги, а также летальные исходы. 

Феномен долгое время оставался в одном ряду со свидетельствами о призраках или контактах с инопланетянами. Начала получать распространение теория о фантомности шаровой молнии. Согласно ей, обычный разряд молнии (или даже тока) при особых микроколебаниях магнитного поля вызывает электрическое поле, которое «отпечатывается» на сетчатке глаз, вызывая ложные зрительные образы.

Однако уже в 2010-ых годах появились первые официально зафиксированные свидетельства шаровых молний. В 2012 году китайские ученые зафиксировали в Тибетских горах свечение молнии-шара, которое длилось полторы секунды. Выяснилось, что спектр таких молний содержит (помимо линий азота, присущих обычным молниям) линии железа, кремния и кальция. Увы, полученной информации оказалось слишком мало, чтобы считать ее сенсацией.

Впрочем, в последние годы все чаще шаровые молнии стали попадать в объектив камер. Некоторые ролики быстро окрестили фейковыми или же в них наблюдалось иное явление: например, мощное искрение проводов в темноте образует форму шара, который можно принять за шаровую молнию. Под нее же может попасть и воспламенение метана, выходящего из почвы.

Некоторого прогресса удалось добиться и команда ученых из Финляндии и США, которым удалось создать синтетический электромагнитный узел шаровой формы. Таким образом ученые склоняются к тому, что шаровые молнии носят не только электрическую, но и квантовую природу.

Что такое шаровая молния?

При всем дефиците достоверной информации о феномене шаровых молний, ученым все успешнее удается найти теоретические основы для этого явления. Наибольшее распространение получает теория, что шаровая молния — это ионизированный сгусток плазмы, который провоцируется разрядом обыкновенной молнии.

Иными словами, это индукционный разряд в вихревом кольце. Температура шара может составлять до 1000 градусов Цельсия. Впрочем, со слов очевидцев, очутившиеся поблизости от такого огненного шара люди не чувствовали тепла — вероятно, оно концентрируется внутри шара.

Диаметр шара обычно составляет до 20 сантиметров, цвета — белые, синие, желто-красные.

Очевидцы часто рассказывали, что шаровые молнии проникали в дома сквозь окна, щели, розетки. Был даже случай, когда ученый и преподаватель Владимир Терентьев, скептически настроенный по отношению к этому феномену, сам стал случайным наблюдателем шаровой молнии в метре от себя.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какие цифры указывать на счетчике электроэнергии

***

В научной фантастике феномен шаровой молнии блистательно раскрыл Лю Цысинь в романе «Шаровая молния». Вместе с изобретательными и вдумчивыми теориями, книга может похвастаться увлекательным сюжетом и запоминающимися сценами, которые буквально просятся на большой экран.

Источник: https://fanzon-portal.ru/press-center/news/knigi/fenomen-sharovoy-molnii/

Что делать при встрече с шаровой молнией?

Первые письменные упоминания о загадочных и таинственных огненных шарах можно найти в летописях 106 г. до н. э.: «Над Римом появились огромные огненные птицы, несущие в клювах раскалённые угли, которые, падая вниз, сжигали дома. Город полыхал» Также было обнаружено не одно описание о шаровых молниях в Португалии и во Франции в Средние века, явление которых побудило алхимиков проводить время в поисках возможности властвовать над духами огня.

Этот удивительный шар

Шаровая молния считается особым видом молнии, который представляет собой плывущий по воздуху светящийся огненный шар (иногда имеет вид гриба, капли или груши).

Размер её обычно колеблется от 10 до 20 см, а сама она бывает голубого, оранжевого или белого тонов (хотя нередко можно увидеть и другие цвета, вплоть до чёрного), цвет при этом бывает неоднородным и нередко изменяется.

Люди, которые видели, как выглядит шаровая молния, говорят о том, что внутри она состоит из небольших неподвижных деталей.

Что касается температуры плазменного шара, то она до сих пор не определена: хотя по подсчётам учёных она должна составлять от 100 до 1000 градусов Цельсия, очутившиеся поблизости огненного шара люди жара от него не почувствовали. Если он неожиданно взрывается (правда, это бывает далеко не всегда), вся находящаяся неподалёку жидкость испаряется, а стекло и металл плавятся.

Был зафиксирован случай, когда плазменный шар, оказавшись в доме, попал в бочонок, где находилось шестнадцать литров только что принесённой колодезной воды. При этом он не взорвался, а вскипятив воду, исчез. После того как вода закончила кипеть, она была горячей в течение двадцати минут.

Цветные озера вулкана Келимуту857414.670

Существовать огненный шар способен довольно длительное время, а при перемещении – неожиданно поменять направление, при этом он даже может на несколько минут повиснуть в воздухе, после чего резко, на скорости от 8 до 10 м/с уйти в сторону.

Возникает шаровая молния в основном во время грозы, но также были зафиксированы неоднократные случаи её появления и в солнечную погоду.

Появляется она обычно в единственном экземпляре (по крайней мере, современная наука другого не зафиксировала), и нередко самым неожиданным образом: она может спуститься с туч, появиться в воздухе или выплыть из-за столба или дереве.

Для неё не составляет труда проникнуть в закрытое пространство: известны случаи её появления из розеток, телевизора и даже в кабинах пилотов.

Было зафиксировано немало случаев постоянного возникновения шаровой молнии на одном и том же месте.

Так, в небольшом городке под Псковом существует Чёртова поляна, на которой из-под земли периодически выскакивает шаровая молния черного цвета (появляться здесь она стала после падения Тунгусского метеорита).

Её постоянное возникновение в одном и том же месте дало возможность учёным попытаться зафиксировать это появление при помощи датчиков, правда, безуспешно: все они были расплавлены во время передвижения шаровой молнии по поляне.

Тайны шаровых молний

Учёные долгое время не допускали даже существования такого явления, как шаровая молния: сведения о её появлении относили в основном или к оптическому обману, или к галлюцинациям, что поражают сетчатку глаза после вспышки обыкновенной молнии. Тем более что свидетельства о том, как выглядит шаровая молния, во многом не совпадали, а во время её воспроизведения в лабораторных условиях удавалось получить лишь кратковременные явления.

Всё изменилось после того, как вначале XIX ст. физик Франсуа Араго опубликовал отчёт, с собранными и систематизированными свидетельствами очевидцев о явлении шаровой молнии. Хотя эти данные и сумели убедить многих учёных в существовании этого удивительного явления, скептики всё же остались. Тем более загадки шаровой молнии со временем не уменьшаются, а лишь множатся.

Прежде всего, непонятна природа появления удивительного шара, поскольку появляется он не только в грозу, но и в ясный погожий день.

Непонятен и состав вещества, которое позволяет ему проникать не только через дверные и оконные проёмы, но и через малюсенькие щели, после чего вновь принимать без ущерба для себя изначальную форму (физики этого явления разгадать на данный момент не в состоянии).

Некоторые учёные, изучая явление, выдвигали предположение, что в действительности шаровая молния являет собой газ, но в таком случае плазмовый шар под воздействием внутреннего тепла должен был бы взлетать вверх наподобие воздушного шара.

Да и природа самого излучения непонятна: откуда оно исходит – лишь с поверхности молнии, или со всего её объёма. Также перед физиками не может не возникать вопрос о том, куда пропадает энергия, что находится внутри шаровой молнии: если бы она шла лишь на излучение, шар исчезал бы не через несколько минут, а светился бы пару часов.

Несмотря на огромное количество теорий, физики до сих пор не могут дать научно обоснованного объяснения этого явления. Но, существует две противоположные версии, получившие популярность в научных кругах.

Гипотеза №1

Доминик Араго не только систематизировал данные о плазменном шаре, но и попытался объяснить, в чём состоит загадка шаровой молнии. По его версии шаровая молния — это специфическое взаимодействие азота с кислорода, во время которого выделяется энергия, создающая молнию.

Другой физик Френкель дополнил эту версию теорией о том, что плазмовый шар является вихрем шарообразной формы, состоящий из пылевых частиц с активными газами, что стали таковыми из-за полученного электрического разряда.

По этой причине вихрь-шар вполне может существовать довольно продолжительное время.

В пользу его версии говорит тот факт, что плазмовый шар обычно возникает в запыленном воздухе после электрического разряда, а после себя оставляет небольшой дымок со специфическим запахом.

Таким образом, эта версия говорит о том, что вся энергия плазменного шара находится внутри него, из-за чего шаровую молнию можно считать накопителем энергии.

Гипотеза №2

Академик Петр Капица с этим мнением был не согласен, поскольку утверждал, что для беспрерывного свечения молнии нужна дополнительная энергия, которая подпитывала бы шар извне. Он выдвинул версию, что явление шаровой молнии подпитывают радиоволны длиной от 35 до 70 см, возникающие в результате электромагнитных колебаний, возникающих между грозовыми тучами и земной корой.

Взрыв шаровой молнии он объяснял неожиданной остановкой подачи энергии, например, изменение частоты электромагнитных колебаний, в результате чего разреженный воздух «схлопывается».

Хотя его версия многим пришлась по душе, природа шаровой молнии версии не соответствует. На данный момент современная аппаратура ни разу не зафиксировала радиоволны нужной волны, которые появлялись бы в результате атмосферных разрядов. Кроме того, вода является почти непреодолимым препятствием для радиоволн, а потому нагреть воду, как в случае с бочонком, а тем более вскипятить её, плазменный шар не смог бы.

Также ставит гипотезу под сомнение масштаб взрыва плазменного шара: он не только способен расплавить или разнести в куски прочные и крепкие предметы, но и переломать толстые брёвна, а его ударная волна – перевернуть трактор. В то же время обыкновенное «схлопывание» разреженного воздуха проделать все эти трюки не способно, а его эффект подобен лопнувшему воздушному шару.

Что делать, встретив шаровую молнию

Что бы ни было причиной возникновения удивительного плазменного шара, нужно учитывать, что столкновение с ней чрезвычайно опасно, поскольку если переполненный электричеством шар дотронется до живого существа, вполне может убить, а если взорвётся – разнести всё вокруг.

Град8574141

Увидев огненный шар дома или на улице, главное, не впадать в панику, не делать резких движений и не бежать: шаровая молния чрезвычайно чувствительна к любым завихрениям воздуха и вполне может последовать за ним.

Нужно неторопливо, спокойно свернуть с пути движения шара, пытаясь держаться как можно дальше от него, но ни в коем случае не поворачиваться спиной. Если шаровая молния оказалась в помещении, нужно подойти к окну и открыть форточку: вслед за движением воздуха молния, скорее всего, вылетит наружу.

Также категорически нельзя ничего бросать в плазменный шар: это вполне может привести ко взрыву, и тогда травмы, ожоги, а в некоторых случаях даже остановка сердца неотвратимы. Если так получилось, что человек не сумел уйти с траектории движения шара, и тот задел его, вызвав потерю сознания, потерпевшего нужно перенести в проветриваемую комнату, тепло закутать, сделать искусственное дыхание и, естественно, сразу же позвонить в скорую помощь.

Источник: https://awesomeworld.ru/prirodnye-yavleniya/sharovaya-molniya.html

Что такое шаровая молния и чем она опасна? ~ Futurum

Шаровая молния считается особым видом молнии, который представляет собой плавающую по воздуху свету огненный шар(иногда имеет вид гриба, капли или груши). Размер ее колеблется от 10 к 20 см, а сама она бывает голубого, оранжевого или белого тонов (хотя нередко можно увидеть и другие цвета, вплоть до черного), цвет при этом бывает неоднородным и нередко меняется.

Это явление возникает иногда во время грозы в воздухе, чаще всего, вблизи поверхности. Всегда сопровождаясь обычной молнией, шаровая молния сильно отличается от нее и по своему поведению, и по внешнему виду. В отличие от обычной (линейной) молнии, шаровая не сопровождается громом, она практически бесшумная.

С другой стороны, шаровая молния может существовать до нескольких минут, тогда как обычная молния характеризуется кратковременностью. Поведение шаровой молнии является совершенно непредсказуемым.

Абсолютно невозможно предсказать направление, в котором в следующее мгновение переместится шар и чем завершится его появление (взрывом или простым исчезновением).

Что касается температуры плазменного шара, то она до сих пор не определена: хотя по подсчетам ученых она должна составлять от 100 к 1000 градусов Цельсия. То есть вблизи шара человек не чувствует жара. Если он неожиданно взрывается (правда, это бывает далеко не всегда), вся жидкость, что находится неподалеку испаряется, а стекло и металл плавятся.

Был зафиксирован случай, когда плазменный шар, оказавшись в доме, попала в бочонок, где находилось шестнадцать литров только что принесенной колодезной воды. При этом пуля не взорвалась, а закип’ятивши воду, исчезла.

История исследования

Ученые долгое время не допускали даже существование такого явления, как шаровая молния: сведения о ее появлении относили в основном или к оптическому обману, или к галлюцинациям, поражающие сетчатку глаза после вспышки обычной молнии. Тем более что свидетельства о том, как выглядит шаровая молния, во многом не совпадали, а во время ее воспроизведения в лабораторных условиях удавалось получить лишь кратковременные явления.

Все изменилось после того, как сначала XIX ст. физик Франсуа Араго опубликовал отчет, с собранными и систематизированными свидетельствам очевидцев о явлении шаровой молнии. Хотя эти сведения и сумели убедить многих ученых в существовании этого удивительного явления, скептики все же остались. Тем более загадки шаровой молнии со временем не уменьшаются, а только множатся.

Прежде всего, непонятная природа появления странного шара. Поскольку с’является она не только в грозу, но и в ясный погожий день.
Непонятен и состав вещества, которая позволяет ей проникать не только через дверные и оконные проемы, но и через маленькие щели. После чего она снова принимает первоначальную форму (физики этого явления разгадать на данный момент не в состоянии).

Некоторые ученые, изучая явление, выдвигали предположения, что в действительности шаровая молния представляет собой газ, но в таком случае плазменный шар под воздействием внутреннего тепла должна взлетать вверх наподобие воздушного шара.

Также перед физиками не может не возникать вопрос о том, куда пропадает энергия, что находится внутри шаровой молнии: если бы она шла только на излучение, шар исчезал не через несколько минут, а светился бы пару часов.

Несмотря на огромное количество теорий, физики до сих пор не могут дать научно обоснованного объяснения этого явления. Но, существует две противоположные версии, которые получили известность в научных кругах.

Опасность шаровой молнии

Обычно когда говорят о шаровую блискаву, то ведут речь и о ее небезопасности. Во-первых, это невивчене явление и никто не знает что ждать от него. Во-вторых, шаровая молния способна проникать в помещения. Также скорость ее движения достаточно высокая к 10 км/ч., то есть догнать человека не составит тяжести.

Некоторые очевидцы говорят, что пуля способна расплавить проводку в доме, разрушить окна и иногда даже принести вред человеку.

Конечно, встреча с шаровой молнией несет в себе определенную опасность, и этому есть немало подтверждений. Однако чаще всего этот тип молнии не приносит никакого ущерба для жизни или здоровья’я свидетелей происшествия. Как показал проведенный опрос, только п’пять из полутора тысяч случаев, описанных в письмах закончились смертельным исходом.
Как правило шаровая молния проходит мимо объекты, в том числе и человека.

Температура на поверхности молнии примерно равна обычной комнатной температуре. Это следует из того, что некоторые случаи контакта с молнией не приводили ни каким травмам. В других случаях прикосновение давало ожоги, хотя и болезненные, но далеко не смертельные. Внутри шаровой молнии температура выше, чем на ее поверхности. Однако скорее всего она не превышает 300 400 ° С.

Как следует из вышесказанного, не стоит преувеличивать опасность, которую несет в себе шаровая молния.

Источник: https://futurum.today/ru/shcho-take-kulova-blyskavka-chym-vona-nebezpechna/

Обычная система грозозащиты, которую можно заказать в

Шаровая молния – явление редкое и достаточно малоизученное, но от этого не менее опасное. Первые упоминания о ней относят нас еще во II век до н.э., когда в летописях рассказывалось о загадочных явлениях, которые происходили в Риме. Также подобные прецеденты случались и в Средневековье.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как правильно считать киловатты на счетчике

В современном мире изучение природы возникновения шаровой молнии началось в XIX веке, когда Д. Араго описал данное явление. С тех пор было немало исследований, однако человечество все никак не может разгадать ее секрет, а поэтому так боится.

Мы попытаемся разобраться, чем опасна шаровая молния, а также как от нее уберечься.

Специфика воздействия шаровой молнии

Подобное явление обычно поражает своей яркостью. При этом окраска молнии может быть самой разной:

  • ослепительно-белой;
  • сине-голубой;
  • черной;

Но чаще всего встречаются оттенки:

  • оранжевого;
  • красного;
  • желтого.

Шаровая молния может появляться как в хорошую погоду, например, солнечным июльским утром, так и при грозе. Науке до конца точно не известна природа ее возникновения, ведь она может проявиться как на открытом пространстве: внутри туч, в воздухе, над землей; так и в закрытых помещениях, в том числе жилых дома, через розетку или стекло окна. Реальная температура шаровой молнии также неизвестна ученым.

По их прогнозам она может сильно колебаться: некоторые специалисты полагают, что она равняется 1000°C, другие же думают, что немногим более 100°C. Молния может резко менять свое направление в процессе движения. Бывают случаи появления шаровой молнии одновременно с обычной линейной. Такая взаимосвязь еще точно не описана, но данный факт существует. Подобная вариабельность объясняет сложности с изучением шаровой молнии.

Многие специалисты полагали, что такого явления вообще не существует, а это просто некий оптический обман.

Люди, которые столкнулись с данным эффектом, говорят (и ученые вторят им), что явление можно разделить на 2 типа:

  1. Красный объект опускается с неба. При столкновении с чем-либо он взрывается.
  2. Передвигается параллельно земной поверхности, источником притяжения для него служат электростанции, линии передачи и даже бытовые приборы.

Обыватели пусть и ненадежный, но зато наиболее информированный источник, поэтому ученые часто обращаются к ним при изучении данной проблематики.

Многие люди указывают на то, что она «шипит», а длительность ее свечения колеблется от долей секунды до полуминуты. Для ученых по-прежнему большая загадка как образуется шаровая молния, ведь мы можем наблюдать ее лишь на финальном этапе существования.

Также особый интерес вызывает ее форма. Именно поэтому выдвигается ряд гипотез относительно данного явления.

Откуда берется шаровая молния

Ученым крайне сложно описать природу ее возникновения, поскольку запечатлеть это очень сложно. Фото шаровой молнии сделать непросто, ведь данное явление иногда длится доли секунды. Некоторые свидетели утверждают, что видели долгое свечение. Иногда она просто тихо исчезает, но бывают случаи, когда она взрывается, и можно получить настоящий удар шаровой молнии.

В объяснении нуждаются многие важные моменты:

  1. Условия создания. Ведь есть свидетельства, указывающие на то, что она появлялась не только в грозу, но и в обычный солнечный день.
  2. Структура вещества. Шаровая молния может пройти через стекло, стены, проемы и при этом восстановить свою изначальную форму.
  3. Природа излучения. Берется ли энергия лишь с поверхности или же со всего объема шара.

Д. Араго, который один из первых серьезно заинтересовался данной проблематикой, считал, что возникает данное явление благодаря тому, что происходит взаимодействие азота и кислорода с выделением энергии. Развивал эту гипотезу другой ученый – Я. Френкель. Он утверждал, что шар содержит в себе активные газы, образованные вследствие данной реакции. Исходя из этого, можно сказать, что энергия расположена внутри объекта.

С этим предположением не соглашался физик П. Капица. Он полагал, что причина всему – дополнительная энергия в виде радиоволн, возникающих в результате электромагнитных колебаний между тучами и землей во время грозы. Она скапливается и в какой-то момент начинает взаимодействовать с природным явлением. Но и эта теория несовершенна, т.к. не объясняет появление шаровой молнии в солнечные дни.

Благодаря наблюдениям с земли и воздуха сейчас хорошо известны размеры существующих искровых зарядов. Их величина колеблется от 1 см до 1 м и более. Чаще всего людям приходится сталкиваться с молнией диаметром 10-20 см.

М. Юман пытался повторить данный процесс в лабораторных условиях, однако его опыт потерпел неудачу. Для того чтобы выяснить скорость шаровой молнии, ее структуру и особенности, необходимо регулярно проводить эксперименты. Однако поскольку все они очень сложные и затратные, их реализация на практике постоянно откладывается.

Как спастись от шаровой молнии

Шаровая молния представляет большую опасность для человека. В результате соприкосновения с ней вы в лучшем случае отделаетесь серьезным ожогом, а чаще всего происходят инциденты с летальным исходом. Самое главное – не стоит резко дергаться и впадать в панику. Если вы не знаете что делать, если рядом шаровая молния, то самый простой совет – не бегите. Она весьма восприимчива к различным колебаниям воздуха, поэтому сразу же последует за вами, а ее скорость гораздо выше.

Необходимо постараться уйти в сторону с того пути, по которому движется объект, при этом категорически запрещается поворачиваться к нему спиной. По возможности держитесь дальше от всех своих гаджетов, а также избегайте соприкосновения с синтетическими материалами, поскольку они очень хорошо электризуются. Если же на вас такая одежда, то лучше просто замереть и оставаться на месте.

Тогда есть шанс, что угроза просто пройдет мимо. Если же этого не удалось избежать, и у пострадавшего есть ожоги, то нужно отправить его в проветриваемую комнату, после чего тепло укутать. Необходимо постарайтесь помочь пострадавшему, сделав искусственное дыхание, если есть необходимость. Это поможет немного стабилизировать его состояние. Однако первым делом нужно сразу же обратиться в Скорую помощь.

Теперь вы знаете, что делать при встрече с шаровой молнией.

Неважно, столкнулись вы с явлением на улице или в квартире, не пытайтесь каким-либо образом нарушить его структуру (например, бросив что-либо внутрь). Этим вы лишь можете навредить себе, поскольку значительно увеличивается вероятность взрыва. Как же спастись от шаровой молнии в доме?

Сразу же предупредите своих близких или коллег (если вы находитесь на работе) о существующей угрозе. Также постарайтесь предотвратить панику. Необходимо максимально аккуратно подойти к окну и открыть форточку. Велика вероятность, что шар просто выйдет наружу. При этом нужно быть максимально собранным, не медлить, но и не допускать резких движений.

Шаровая молния не только легко проходит через стены, но и способна полностью разрушить даже крепкое здание. Для того чтобы предотвратить подобное, лучше заранее позаботиться о том, чтобы Ваш дом был в безопасности. Мы рекомендуем ознакомиться со статьей «Защита своего дома от прямого попадания молнии. Грозозащита: молниеприёмник, молниеотвод, заземляющее устройство». В ней представлены все актуальные способы обеспечения безопасности.

Места, где бывают шаровые молнии

Спрогнозировать какое-либо конкретное место появления просто невозможно, поэтому от такой угрозы никто не защищен. Бывали случаи, когда было зафиксировано неоднократное появление данного эффекта в одном районе. Шаровая молния в городе под Псковом была замечена несколько раз за год.

Но при этом природа ее возникновения так и осталась неизвестной. Ученые даже пытались вычислить ее, но разрушительная сила была так велика, что все приборы пришли в негодность.

Есть хроника из других мест, подтверждающая всю опасность данного явления, например, НЕВЕРОЯТНЫЕ кадры с шаровой молнией (5 видео):

Последствия могут быть ужасными. Вы уже знаете, как выглядит шаровая молния, поэтому можете себе представить степень ее разрушительного эффекта. В лучшем случае предстоит длительное лечение. Все зависит от степени полученных ожогов и от силы разряда. Серьезно повреждаются слух и зрение. Как уже упоминалось ранее, вспышка может быть ослепительно-яркой.

Естественно, это также негативно сказывается на сердечной и мышечной системах. Главное правило в таких случаях – оказание быстрой и квалифицированной помощи. Именно это поможет сохранить пострадавшему не только жизнь, но и полноценное физическое состояние. Фото очевидцев шаровой молнии поражают.

Вместе с тем, история знает интересные случаи, когда после контакта с таким объектом люди открывали в себе необычные способности, их болезни пропадали. Но это исключения и чудеса, а в реальности, если шаровая молния попала в человека, то ему грозит большая беда.

Вероятность получить опасный электрический разряд сохраняется не только пока гремит гром, но и после. Есть ролик «Шаровая молния – уникальные видео очевидцев», в котором люди поражаются явлением, не боясь снимать происходящее.

При этом обычный радиус составляет в среднем 10 км.

Шаровая молния, напряжение которой намного выше, чем обыкновенной, может навсегда искалечить жизнь. Поэтому стоит задуматься о своей безопасности прямо сейчас. В этом Вам поможет продукция и услуги от фирмы «Алеф-Эм», где работают настоящие профессионалы, которые позаботятся о Вас. Нужно продумывать способы, как улучшить защиту своей квартиры и не бояться столкнуться с опасностью.

Как защититься от шаровой молнии с помощью услуг, которые мы предоставляем

Молниеотводы от «Алеф-Эм» – это надежная защита в экстренных ситуациях. Достаточно зайти на наш сайт и выбрать необходимую продукцию для того, чтобы обезопасить себя. В этом Вам помогут наши продавцы-консультанты, которые обладают большим опытом работы. С ними можно поговорить на разные темы, касающиеся безопасности вашего жилища как во время грозы, так и при появлении шаровой молнии.

Вы уже знаете то, как себя вести, если шаровая молния залетела в дом. Но воспользовавшись нашими услугами, Вам удастся минимизировать, а то и вовсе избежать эту вероятность. Заряды будут направляться в землю, такие громоотводы уже многократно протестированы. Главным свидетельством их качества являются вовсе не сертификаты, а благодарные отзывы покупателей.

Шаровая молния может легко влететь в окно, но это исключено благодаря нашим системам. Они состоят из следующих частей:

  • металлической основы;
  • устройства, которое располагается на крыше здания;
  • троса, выступающего в роли соединителя.

Мало знать как вести себя при шаровой молнии, нужно всегда быть готовым к худшему варианту развития событий. Надежная молниезащита от «Алеф-Эм» поможет избежать неприятностей от этого природного явления.

Работая уже около десяти лет, успели стать настоящими лидерами на данном сегменте рынка. Мы гарантируем результат, который прослужит Вам долгие годы. С методами нашей работы можно ознакомиться в статье «Традиционная молниезащита зданий: молниеотвод (громоотвод)».

Цены в «Алеф-Эм» гораздо ниже, чем у конкурентов, действует гибкая система скидок и индивидуальный подход к каждому клиенту, что позволит Вам существенно сэкономить.

Мы работаем только с надежными материалами, поскольку безопасность наших клиентов на первом месте.

На нашем сайте представлено много полезных материалов, там можно читать статьи и о шаровой молнии. Встретить ее рискует каждый, но важно быть подготовленным и остаться просто очевидцем. Посмотрев видео о шаровой молнии, Вы можете убедиться, насколько это опасно.

Обращайтесь в нашу компанию, где Вас всегда рады видеть. Квалифицированные сотрудники окажут помощь и быстро сделают квартиру гораздо более безопасной.

Они покажут видео про шаровую молнию в доме, укажут на основные ошибки и расскажут, как правильно вести себя в экстренной ситуации.

Фирма стремится стать со своими клиентами не просто партнерами, но и настоящими друзьями. Приходите к нам, и мы выполним качественную работу в кратчайшие сроки.

Источник: https://groze.net/chem_opasna_sharovaya_molniya_i_kak_uberechsya_ot_neyo.html

Шаровая молния и её продукты. Гравиэлектромагнитный дипольТекст

 Михаил Михаилович Шадрин, 2019

ISBN 978-5-4496-4996-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1.2. Холодная безмассовая плазма

Холодная плазма безмассового электрического эфира ствола молнии, в отличие от его горячей атомно-молекулярной плазмы, не имеет температуры, так как состоит из безмассовых заряженных частиц зёрен-потенциалов дискретного пространства-поля. Пример кластеров электрического эфира приведен в виде вспышек на концах стволов межоблачной молнии на фото 2.

Такая плазма существует в любом атоме вещества и состоит из положительного центрального 4π-потока зёрен-электропотенциалов, испускаемых ядром атома наружу, которое формирует внешнее поле ядра. Это поле полностью компенсируется встречным полем потока отрицательных зёрен-потенциалов, испускаемых электронами из атомных оболочек.

В атомно-ионной плазме происходят непрерывные рекомбинации положительных ионов с отрицательными ионами и электронами. Эта плазма полностью гаснет, превращаясь в атомно-нейтральное вещество-газ, при прекращении внешнего воздействия соответствующим источником. Холодная плазма в атоме существует вечно пока он существует, так как её источники-магнитные монополи (относительно этого процесса) существуют вечно, т.е.

более 14 миллиардов лет. Противоположные по знаку заряда зёрна-электропотенциалы в атоме аннигилируют и уничтожают полностью в ноль локально-линейное пространство-поле, но их место занимают вновь рождённые из обновлённых магнитными монополями контуров ядерных и электронных оболочек.

Таким образом, устанавливается динамическое равновесие холодной электрической безмассовой плазмой пространства-поля атома, определяющее характерный его размер. Отсюда, чем больше объём-масса кластера вещества, тем больше объём-кластера электрического эфира можно получить.

В макромире на поверхности Земли, где уже сформировано вещество из коллектива электрически нейтральных атомов в различных агрегатных состояниях в форме газа, жидкости и твёрдого тела, нетрудно наблюдать такую концентрированную холодную электрическую плазму, которая проявляет себя во вспышках светящихся кластеров-облаков на концах шнура линейного разряда молнии (фото 2), которое «выброшено» из атомов шнура разряда. Основное свойство облака-кластера-вспышки электрического эфира, как электрического заряда, «всасываться» и переносить заряд с помощью магнитныхмонополей в лидер разряда молнии, образуя удлинение ствола и дополнительные токи в последующих стримерах-треках линейных молний.

Таким образом определённая картина объёмных (фото 2) оптических вспышек проявляет по-этапность роста длины ступенчатых внутриоблачных кистевых импульсных разрядах молнии и подтверждается кадрами, снятых быстрыми видеокамерами.

Источник: https://www.litres.ru/aleksandr-aleksandro/sharovaya-molniya-i-ee-produkty-gravielektromagnitnyy/chitat-onlayn/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Электро Дело
Для любых предложений по сайту: [email protected]