Шаровая молния это образование вызванное созданием при ударе обычной молнии егэ

Версия для печати и копирования в MS Word

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1)  Типичным признаком научной речи в тексте является наличие вводных слов и словосочетаний, содержащих указание на источник сообщения, порядок оформления мысли, предположение или уверенность в содержании высказываемого (таким образом, следовательно, предположим и др.)

2)  Экспрессивность текста усиливает воздействие на читателя, слушателя и достигается за счет использования оценочных слов и выражений, как явных, так и неявных, привлекающих внимание заголовков и иных выносных элементов текста.

3)  В тексте рассказывается о событиях в их временной последовательности, сообщается о последовательно сменяющих друг друга действиях, поэтому можно определить данный текст как текст-повествование.

4)  Для научных текстов характерно выяснение причинно-следственных отношений между явлениями, поэтому в них преобладают сложные предложения с различными типами союзов и союзных слов (пока, причем, который и др.).

5)  Для текста характерны термины  — слова, раскрывающие научные понятия.

Шаровая молния  — это образование, вызванное созданием при ударе обычной молнии газообразных химически активных веществ, которые горят в присутствии катализатора, например частичек дыма или пыли (известный советский физик-теоретик Я. И. Френкель). Но, к сожалению, пока мы не знаем веществ с […] колоссальной теплотворной способностью, которой обладает вещество шаровой молнии.

Есть ли у нас возможности оценить энергию молнии?

Для этого имеются два «свидетельских показания»: одно  — из газеты «Дейли Мейл», другое  — сообщение пассажиров французского экспресса. В первом случае молния попала в бочку с водой, стоявшую на улице в ноябре. Температура воды, таким образом, может быть грубо определена. Вода была нагрета до кипения, ее было, как выяснилось, около 20 литров, причем некоторое количество  — около 4 литров  — выкипело. Молния была размером «с большой апельсин», шар не упал с неба, а, как указывает автор заметки, «спустился». Следовательно, плотность вещества шаровой молнии лишь немного больше плотности воздуха (иногда молнии «плавают» в воздухе  — тогда их плотность равна плотности воздуха). Воздух в объеме большого апельсина весит примерно десятые доли грамма. Предположим, что молния весила 1 грамм. Подсчет прост. Какова должна была быть температура тела массой 1 грамм, чтобы оно могло нагреть 20 литров воды с 10 до 100 градусов и испарить 4 литра воды? Расчеты тоже просты. Но тем неожиданней результат. Оказывается, температура такого тела должна составлять несколько миллионов градусов!

Из книги В. П. Карцева «Приключения великих уравнений»

1

Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно стоять на месте пропуска во втором предложении текста. Запишите это местоимение.


2

В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов.

1)  ОБРАЗОВАНИЕ. Отрасль экономики, хозяйства страны, объединяющая организации, учреждения, предприятия, занятые обучением, воспитанием, передачей знаний, выпуском учебной литературы, подготовкой учительских кадров. Министерство образования.

2)  СОЗДАНИЕ. То, что создано, произведение. Бессмертные создания художника..

3)  ВОЗМОЖНОСТЬ. Средство, условие, необходимое для осуществления чего-нибудь, возможное обстоятельство. Большие возможности. Возможность упущена.

4)  ЭНЕРГИЯ. Одно из основных свойств материи – мера её движения, а также способность производить работу. Механическая энергия. Тепловая энергия.

5)  РЕЗУЛЬТАТ. Итог чего-либо. Результат совместной работы. Трудиться на результат.


3

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова, выделенного в первом предложении текста. Определите значение, в котором это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.

ОБРАЗОВАНИЕ

1)  То, что образовалось как результат роста, каких-либо действий. Образование на коже. Жировое образование.

2)  Получение систематизированных знаний и навыков, обучение, просвещение. Право на образование. Народное образование.

3)  Совокупность знаний, полученных в результате обучения. Дать образование кому-нибудь. Получить образование Начальное, среднее, высшее, специальное образование.

4)  Отрасль экономики, хозяйства страны, объединяющая организации, учреждения, предприятия, занятые обучением, воспитанием, передачей знаний, выпуском учебной литературы, подготовкой учительских кадров. Министерство образования.

5)  То же, что происхождение. Образование семьи. Образование жизни на планете.

Спрятать пояснение

Пояснение.

1)  Типичным признаком научной речи в тексте является наличие вводных слов и словосочетаний, содержащих указание на источник сообщения, порядок оформления мысли, предположение или уверенность в содержании высказываемого (таким образом, следовательно, предположим и др.) − Верно. Приведённые в качестве примеров вводные слова и словосочетания есть в тексте, и их функция − указание на источник сообщения, порядок оформления мысли, предположение или уверенность в содержании высказываемого.

2)  Экспрессивность текста усиливает воздействие на читателя, слушателя и достигается за счет использования оценочных слов и выражений, как явных, так и неявных, привлекающих внимание заголовков и иных выносных элементов текста. − Неверно. Слова подобного рода для текста научного стиля не характерны.

3)  В тексте рассказывается о событиях в их временной последовательности, сообщается о последовательно сменяющих друг друга действиях, поэтому можно определить данный текст как текст-повествование. − Неверно. Перед нами текст-рассуждение, поэтому речь о наличии последовательно сменяющих друг друга действиях в содержании текста нельзя вести.

4)  Для научных текстов характерно выяснение причинно-следственных отношений между явлениями, поэтому в них преобладают сложные предложения с различными типами союзов и союзных слов (пока, причем, который и др.). − Верно. Союзы в сложных предложениях помогают выстроить причинно-следственные отношения. Приведённые в качестве примеров союзы в тексте есть.

5)  Для текста характерны термины — слова, раскрывающие научные понятия. − Верно. Примеры терминов: катализатор, энергия, плотность вещества и др.

Ответ: 145.

Новый тренировочный вариант №25367016 ЕГЭ 2022 по русскому языку 11 класс для подготовки, данный вариант составлен по новой демоверсии ФИПИ экзамена ЕГЭ 2022 года, к тренировочным заданиям прилагаются решения и правильные ответы.

Тренировочный вариант по русскому (КИМ): задания | ответы

Решу ЕГЭ 2022 по русскому языку тренировочный вариант №25367016

Ответы для варианта:

Шаровая молния— это образование, вызванное созданием при ударе обычной молнии газообразных химически активных веществ, которые горят в присутствии катализатора, например частичек дыма или пыли (известный советский физик-теоретик Я.И. Френкель). Но, к сожалению, пока мы не знаем веществ с […] колоссальной теплотворной способностью, которой обладает вещество шаровой молнии.

Есть ли у нас возможности оценить энергию молнии? Для этого имеются два «свидетельских показания»: одно— из газеты «Дейли Мейл», другое— сообщение пассажиров французского экспресса. В первом случае молния попала в бочку с водой, стоявшую на улице в ноябре. Температура воды, таким образом, может быть грубо определена. Вода была нагрета до кипения, ее было, как выяснилось, около 20 литров, причем некоторое количество— около 4 литров— выкипело.

Молния была размером «с большой апельсин», шар не упал с неба, а, как указывает автор заметки, «спустился». Следовательно, плотность вещества шаровой молнии лишь немного больше плотности воздуха (иногда молнии «плавают» в воздухе— тогда их плотность равна плотности воздуха). Воздух в объеме большого апельсина весит примерно десятые доли грамма. Предположим, что молния весила 1 грамм. Подсчет прост. Какова должна была быть температура тела массой 1 грамм, чтобы оно могло нагреть 20 литров воды с 10 до 100 градусов и испарить 4 литра воды? Расчеты тоже просты. Но тем неожиданней результат. Оказывается, температура такого тела должна составлять несколько миллионов градусов!

Задание 1 № 38786 Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

  • 1) Типичным признаком научной речи является в тексте наличие вводных слов и словосочетаний, содержащих указание на источник сообщения, порядок оформления мысли, предположение или уверенность в содержании высказываемого (таким образом, следовательно, предположим и др.)
  • 2) Экспрессивность текста усиливает воздействие на читателя, слушателя и достигается за счет использования оценочных слов и выражений, как явных, так и неявных, привлекающих внимание заголовков и иных выносных элементов текста.
  • 3) В тексте рассказывается о событиях в их временной последовательности, сообщается о последовательно сменяющих друг друга действиях, поэтому можно определить данный текст как текстповествование.
  • 4) Для научных текстов характерно выяснение причинно-следственных отношений между явлениями, поэтому в них преобладают сложные предложения с различными типами союзов и союзных слов (пока, причем, который и др.).
  • 5) Для текста характерны термины — слова, раскрывающие научные понятия.

Ответ: 145

Задание 2 № 38787 Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно стоять на месте пропуска во втором предложении текста. Запишите это местоимение.

Ответ: такой

Задание 3 № 38788 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова, выделенного в первом предложении текста. Определите значение, в котором это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. ОБРАЗОВАНИЕ

  • 1) То, что образовалось как результат роста, каких-либо действий. Образование на коже. Жировое образование.
  • 2) Получение систематизированных знаний и навыков, обучение, просвещение. П раво на образование. Народное образование.
  • 3) Совокупность знаний, полученных в результате обучения. Дать образование кому-нибудь. Получить образование Начальное, среднее, высшее, специальное образование.
  • 4) Отрасль экономики, хозяйства страны, объединяющая организации, учреждения, предприятия, занятые обучением, воспитанием, передачей знаний, выпуском учебной литературы, подготовкой учительских кадров. Министерство образования.
  • 5) То же, что происхождение. Образование семьи. Образование жизни на планете.

Ответ: 1

Задание 4 № 153 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. молЯщий, нажИвший, завИдно, отогналА, крЕмень.

Ответ: кремень

Задание 5 № 4899 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. Будущий писатель рос в БЕДНОТЕ. После конференции состоялся конструктивный и ДРУЖЕСТВЕННЫЙ диалог с руководителями страны. К полудню ветер уже разогнал ДЫМОВУЮ завесу. На уроках мы совершали ЭКСКУРСЫ в историю русского языка.

Ответ: бедности

Задание 6 № 12855 Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. Можно говорить о разных типах молодёжных театров, среди них – традиционный реалистический театр (тяготеющий к психологической драме), театр на основе народного фольклора, игровой праздничный театр, театр абсурда.

Ответ: народного

Задание 7 № 6866 В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

  • МЛЕКОПИТАЮЩИЕСЯ животные
  • ЛЕГЧАЙШЕЕ пёрышко
  • ВЫЗДОРОВЕЮ
  • много БРЫЗГ
  • ЕДКИЙ аэрозоль

Ответ: млекопитающие

Задание 9 № 30130 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.

  • 1) содержимое, водоросли, сочетаемость
  • 2) поднимая (тяжести), запирать (дверь), почитать (старших)
  • 3) перескочить, запросить (документы), теребить (платок)
  • 4) загорелись (глаза), приращение, разжимать
  • 5) возвращает (долги), озарение, косые (лучи солнца)

Ответ: 24

Задание 10 № 14572 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

  • 1) не..хваченный (переписью), р..зместить, п..дметать;
  • 2) раз..ёмный, под..ём, об..ект;
  • 3) не..жатый, бе..дорожье, бе..заботно;
  • 4) под..скать, сверх..нтересный, вз..мать;
  • 5) пр..обретатель, пр..чудливый, пр..ходящий (домой).

Ответ: 25

Задание 11 № 14655 Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

  • 1) успока..вая, врем..ни
  • 2) ноздр..ватый, француж..нка
  • 3) преодол..вающий, горл..нка
  • 4) локт..вой, желт..зна
  • 5) недоум..вать, утр..чко

Ответ: 25

Задание 12 № 14509 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

  • 1) зате..ла, выздоров..ть
  • 2) отча..ться, разве..в
  • 3) (друг) уступ..т, (слово) молв..тся
  • 4) (учитель) провер..т, ляж..шь (пораньше)
  • 5) пен..щееся, разбавл..нный

Ответ: 23

Задание 13 № 1196 Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. Луна (не)бледна, а прозрачна, как хрусталь. Он ниоткуда (не)получал писем. (Не)исследованные места влекут меня, а глухие дебри. Дорога (не)ровная, зато самая короткая. Часовой пропустил их, (не)проверив пароля.

Ответ: неровная

Задание 14 № 2926 Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. ЧТО (БЫ) разжечь костер, требовалось топливо, но и вокруг нас, и (В) ДАЛИ была лишь голая степь. В пятницу мы обработали (В) ДВОЕ больше заявок, чем обычно, однако часть работы всё равно пришлось взять (НА) ДОМ. (В) ТЕЧЕНИЕ дня шторм не стихал, (ПО) ЭТОМУ катерам запрещено было выходить из бухты. Имейте (В) ВИДУ, что ваша шалость ВРЯД (ЛИ) легко сойдёт вам с рук. (ПО)СКОЛЬКУ утро было теплым, мы решили ТАК(ЖЕ), как и вчера, пройтись по набережной.

Ответ: чтобы вдали

Задание 15 № 6049 Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Цифры укажите в порядке возрастания. Груня глядела в маленькое, криво прорубле(1)ое окошко, прижавшись сморще(2)ым лбом к нестрога(3)ому переплёту око(4)ой рамы.

Ответ: 124

Задание 16 № 12486 Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 1) Поздравить юбиляра пришли его родственники и коллеги и многочисленные друзья. 2) Герой-романтик находит равное себе начало лишь в общении со стихией: с миром океана или моря гор или прибрежных скал. 3) В отрывке из «Антоновских яблок» Бунина ощущается не столько желание автора быть помещиком сколько стремление быть свободным от мелочных дел. 4) Постоянное движение устремлённость к иным пределам составляет суть творческой жизни и как раз об этом написал Пастернак в одном из стихотворений. 5) Утром восток загорелся румянцем и мелкие облачка окрасились в нежный цвет.

Ответ: 23

Задание 17 № 12793 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). Будто (1) окружённый синим воздухом (2) он быстро приближался (3) по привычке своей торопливо и шумно влетая (4) в класс (5) и потом долго и увлечённо говорил.

Ответ: 235

Задание 18 № 477 Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). Наша (1)ветхая лачужка (2) И печальна и темна. Что же ты(3) моя старушка(4) Приумолкла у окна? Или бури завываньем Ты(5) мой друг(6)утомлена, Или дремлешь под жужжаньем Своего веретена? Выпьем(7) добрая подружка(8) Бедной юности моей(9) Выпьем с горя; где же (10)кружка? Сердцу будет веселей. (А. С. Пушкин)

Ответ: 345679

Задание 19 № 5117 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). Организму человека (1) необходимы микроэлементы (2) использование (3) которых (4) в комплексных удобрениях (5) увеличивает питательную ценность плодов и овощей.

Ответ: 2

Задание 20 № 2002 Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). Зрители замерли в ожидании (1) и (2) когда занавес медленно поднялся (3) и показались великолепные декорации (4) в зале послышались восхищённые возгласы.

Ответ: 124

Задание 21 № 14968 Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. (1)Чудско-Псковское озеро, будучи третьим по величине на территории Европы, представляет собой озёрный комплекс. (2)Этот комплекс, расположенный на границе Ленинградской и Псковской областей и Эстонии, состоит из трёх частей. (3)Их иногда называют отдельными озёрами: Псковское, Чудское, Среднее. (4)Общая длина комплекса составляет 150 километров, ширина— 50 километров, общая площадь поверхности— 3550 квадратных километров. (5)Общая глубина озера составляет 6 метров— оно мелководно. (6)География озера обширна: в него впадает более 30 рек, а вытекает только одна— Нарва. (7)Для него характерны болотистые низменные берега; местами можно встретить поросшие соснами холмы и дюны. (8)Самый крупный город, построенный на российском побережье Чудско-Псковского озера,— Гдов. (9)На Чудско-Псковском озере располагаются 29 островов (обитаем только один из них), 22 из которых находятся на территории Чудского озера.

Ответ: 28

Задание 22 № 13908 Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. Цифры укажите в порядке возрастания. Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 1) Детство рассказчика прошло в получасе езды от Иркутска, в деревне, расположенной на Ангаре. 2) В деревне, в которой жил рассказчик, люди отличались красноречием, даже болтливостью. 3) Когда рассказчик учился в Москве, он стремился избавиться от своего деревенского говора, чтобы соответствовать филологической выправке. 4) Первые писательские опыты рассказчика носили подражательный характер. 5) Рассказчика упрекали за то, что он якобы слишком активно, без меры, использует в своих произведениях родной сибирский диалект.

Ответ: 123

Задание 26 № 13912 «Образность распутинской речи, свойственная его художественным произведениям, нашла отражение и в публицистике этого автора. На уровне лексики следует отметить такой троп, как (А)______ (в предложениях 18, 34), а также такое средство, как (Б)______ (“на семи ветрах” в предложении 10, “не в ходу” в предложении 16). Стремясь донести до читателя свою мысль, В.Г. Распутин на протяжении всего текста использует и такое лексическое средство, как (В)______ (в предложениях 6, 9, 43). Встречается в тексте и такой синтаксический приём, как (Г)______ (в предложениях 4–5)».

Ответ: 9268

Задание 27 № 13887 Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте сформулированную проблему.

Другие тренировочные варианты ЕГЭ по русскому языку 11 класс:

Тренировочный вариант №210927 ЕГЭ 2022 по русскому языку 11 класс 100 баллов с ответами

23.09.2021 РЯ2110101 РЯ2110102 русский язык 11 класс ЕГЭ 2022 статград ответы и задания

ПОДЕЛИТЬСЯ МАТЕРИАЛОМ

За долгую историю изучения шаровой молнии самыми частыми вопросами были не вопросы о том, как образуется этот шар или каковы его свойства, хотя проблемы эти достаточно сложны. Но чаще всего ставился вопрос: “А существует ли шаровая молния в действительности?” Этот постоянный скептицизм в значительной степени объясняется трудностями, возникающими при попытках экспериментального изучения шаровой молнии посредством существующих методов, а также отсутствием теории, которая дала бы достаточно полное или хотя бы удовлетворительное объяснение этого явления.

Те, кто отрицает существование шаровой молнии, объясняют сообщения о ней оптическими иллюзиями или ошибочным отождествлением с ней других естественных светящихся тел. Часто случаи возможного появления шаровой молнии приписываются метеорам. В некоторых случаях явления, описанные в литературе как шаровые молнии, по-видимому, действительно были метеорами. Однако следы метеоров почти неизменно наблюдаются как прямые линии, тогда как характерный для шаровой молнии путь, напротив, чаще всего искривлен. Далее, шаровая молния появляется, за очень редкими исключениями, во время гроз, метеоры же наблюдались в подобных условиях лишь случайно. Обычный разряд молнии, направление канала которого совпадает с лучом зрения наблюдателя, может показаться шаром. В результате может возникнуть оптическая иллюзия — ослепительный свет вспышки сохраняется в глазу как изображение, даже когда наблюдатель меняет направление луча зрения. Именно поэтому высказывались предположения, что ложное изображение шара кажется перемещающимся по сложной траектории.

В первом подробном обсуждении проблемы шаровой молнии Араго (Доминик Франсуа Жан Араго — французский физик и астроном, опубликовавший первую в мировой научной литературе обстоятельную работу о шаровой молнии, обобщив собранные им 30 наблюдений очевидцев, чем положил начало исследованию этого природного явления) коснулся этого вопроса. В дополнение к ряду, по-видимому, надежных наблюдений он отметил, что у наблюдателя, видящего опускание шара под некоторым углом со стороны, оптическая иллюзия, подобная описанной выше, возникнуть не может. Доводы Араго, видимо, показались достаточно убедительными Фарадею: отвергая теории, согласно которым шаровая молния представляет собой электрический разряд, он подчеркнул, что отнюдь не отрицает существования этих сфер.

Через 50 лет после выхода в свет обзора проблемы шаровой молнии, сделанного Араго, вновь было высказано предположение о длительном сохранении образа обычной молнии, двигавшейся прямо на наблюдателя, и лорд Кельвин в 1888 г. на заседании Британской ассоциации развития науки утверждал, что шаровая молния — это оптическая иллюзия, порождаемая ярким светом. Тот факт, что во многих сообщениях назывались одни и те же размеры шаровой молнии, был приписан тому, что иллюзия эта связана со слепым пятном в глазу.

Дискуссия между сторонниками и противниками этих точек зрения произошла на заседании Французской академии наук в 1890 г. Темой одного из докладов, представленных в Академию, были многочисленные светящиеся сферы, появившиеся в торнадо и напоминающие шаровые молнии. Эти светящиеся сферы влетали в дома через дымоходы, пробивали круглые дыры в окнах и вообще проявляли весьма необычные свойства, приписываемые шаровой молнии. После доклада один из членов Академии заметил, что к удивительным свойствам шаровой молнии, о которых шла речь, следует отнестись критически, поскольку наблюдатели, по-видимому, стали жертвами оптических иллюзий. Во вспыхнувшей бурной дискуссии наблюдения, сделанные необразованными крестьянами, были объявлены не заслуживающими внимания, после чего присутствовавший на заседании бывший император Бразилии — иностранный член Академии — заявил, что он тоже видел шаровую молнию.

Многие сообщения о естественных светящихся сферах объясняли тем, что наблюдатели ошибочно принимали за шаровую молнию огни св. Эльма. Огни св. Эльма — это сравнительно часто наблюдаемые светящиеся области, образуемые коронным разрядом на конце заземленного предмета, скажем столба. Они возникают, когда напряженность атмосферного электрического поля значительно возрастает, например, во время грозы. При особенно сильных полях, которые часто бывают близ горных вершин, эта форма разряда может наблюдаться на любом предмете, возвышающемся над землей, и даже на руках и головах людей. Однако если считать движущиеся сферы огнями св. Эльма, то надо предположить, что электрическое поле непрерывно перемещается от одного предмета, играющего роль разрядного электрода, к другому аналогичному предмету. Сообщение о том, что такой шар двигался над рядом елей, пытались объяснить тем, что над этими деревьями проходила туча со связанным с ней полем. Сторонники этой теории считали огнями св. Эльма и все другие светящиеся шары, отделявшиеся от первоначального места прикрепления и летавшие по воздуху. Поскольку коронный разряд обязательно требует наличия электрода, отделение подобных шаров от заземленного острия указывает, что речь идет о каком-то другом явлении, возможно, о другой форме разряда. Существует несколько сообщений об огненных шарах, которые вначале находились на остриях, играющих роль электродов, а затем свободно передвигались описанным выше способом.

В природе наблюдались и другие светящиеся объекты, которые иногда принимали за шаровую молнию. Например, козодой — ночная насекомоядная птица, к перьям которой порой прилипают светящиеся гнилушки от дупла, в котором она гнездится, летает зигзагами над землей, заглатывая насекомых; с некоторого расстояния его можно принять за шаровую молнию.

Тот факт, что в каждом конкретном случае шаровая молния может оказаться чем-то иным, является весьма веским доводом против ее существования. Крупный исследователь токов высоких напряжений однажды заметил, что, в течение многих лет занимаясь наблюдениями гроз и их панорамным фотографированием, он ни разу не видел шаровой молнии. Кроме того, беседуя с предполагаемыми очевидцами шаровой молнии, этот исследователь всегда убеждался, что их наблюдения могут иметь иное и вполне обоснованное толкование. Постоянное возрождение таких доводов подчеркивает важность подробных и надежных наблюдений шаровой молнии.

Чаще всего наблюдения, на которые опираются знания о шаровой молнии, подвергались сомнению потому, что эти таинственные шары видели только люди, не имевшие никакой научной подготовки. Это мнение оказалось на деле совершенно неверным. Появление шаровой молнии наблюдал с расстояния всего в нескольких десятках метров ученый, сотрудник одной немецкой лаборатории, изучающей атмосферное электричество; молнию наблюдал также работник токийской Центральной метеорологической обсерватории. Очевидцами шаровой молнии были также метеоролог, физики, химик, палеонтолог, директор метеорологической обсерватории и несколько геологов. Среди ученых разных специальностей чаще видели шаровые молнии и сообщали о них астрономы.

В очень редких случаях при появлении шаровой молнии очевидцу удавалось получить снимки. Этим фотографиям, как и другим сведениям, касающимся шаровой молнии, часто уделялось недостаточное внимание.

Собранные сведения убедили большинство метеорологов в необоснованности их скептицизма. С другой стороны, нет сомнений в том, что многие ученые, работающие в других областях, придерживаются негативной точки зрения, как из-за интуитивного скептицизма, так и из-за недоступности данных о шаровой молнии.

Шаровые молнии — что это такое

Во всем мире ученые довольно давно проявляют интерес к шаровой молнии. За полтора столетия их научного изучения были выдвинуты десятки мыслимых и немыслимых гипотез, объясняющих природу такого феномена. Зачастую его идентифицируют с таким аномальным атмосферным явлением как НЛО. Это как раз тот случай, когда одну непонятность стараются объяснить другой… Попытаемся прикоснуться к этой тайне природы и мы.

Нетрудно представить, какой ужас могли испытывать наши далекие предки, при встрече со столь непонятным и пугающим явлением. Первые упоминания о шаровой молнии в русских архивах яркий тому пример. 1663 год – в один из монастырей пришел «донос от попа Иванище» из села Новые Ерги, в котором говорилось: «…огнь на землю падал по многим дворам, и на путях, и по хоромам, аки кудели горя, и люди от него бегали, а он каташеся за ними, а никого не ожег, а потом поднялся вверх во облако».

В древние времена мифы и легенды представляли шаровую молнию в самых различных обличьях. Более часто ее изображали в виде монстров с огненными глазами или в виде , который охраняет вход в ад. Временами он выходит прогуляться по поверхности земли. Встреча с ним приносит горе, а порой Цербер оставляет после себя обугленные останки. Хорошо всем знакомый по сказкам Змей Горыныч – из этой серии.

На берегу реки Вахи (Таджикистан) есть таинственный высокий курган, сложенный из округлых камней. Ученые утверждают, что он появился во времена . А вот местный фольклор из поколения в поколение передает легенду об огненном подземном царстве и живущих там . Время от времени они появляются на вершине кургана в окружении «черного сияния» и запаха серы. Описывают этих демонов всегда в виде огромной собаки с горящими глазами.

Английские народные предания полны историй о «призрачных собаках, изрыгающих пламя из пасти».

Есть первые документальные свидетельства о шаровых молниях еще времен Римской империи. В древних манускриптах описывают события 106 года до н. э.: «Над Римом появились гигантские красные вороны. Они несли в своих клювах раскаленные угли, которые падали вниз и поджигали дома. Половина Рима была объята пожаром».

Есть документальные свидетельства о подобного рода явлениях в средневековой Франции и Португалии. Маги и алхимики, начиная с Парацельса и заканчивая загадочным доктором Тораллбой, искали способы получить власть над духами огня.

Мифы и легенды, рассказывающие об огнедышащих драконах и подобной нечисти, существуют практически у всех народов мира. Объяснить это простым невежеством нельзя. Нашлись ученые, заинтересовавшиеся этой темой. Проводились масштабные исследования, и вывод были вполне однозначным: многие мифы, сказки, легенды вполне возможно опираются на реальные события. Все это похоже на свидетельства о неких таинственных природных явлениях. Наличие свечения, способность проникать через материальные объекты и взрывоопасность – ну чем не «проделки» шаровой молнии?

Встречи с шаровыми молниями

Группа энтузиастов под началом московского инженера-электрика С.Мартьянова заинтересовалась необычным явлением под Псковом. В тихом местечке Псковской обл. есть так называемая Чертова поляна. Летом и осенью, по рассказам местного населения, в тех местах столько грибов, что хоть косой коси. Однако старожилы обходят это место стороной, а приезжим обязательно расскажут о странном черном существе с горящими глазами и огненной пастью.

Вот как описал С.Мартьянов свои впечатления от посещения Чертовой поляны: «Там-то и выкатился на меня из кустов таинственный черный шар. Я буквально обалдел: по его поверхности пробегали огненные сполохи. Неподалеку была огромная лужа с дождевой водой. Темный объект заискрился и с шипением прокатился по луже. В воздух поднялось густое облако пара, послышался громкий хлопок. После этого шар моментально исчез, будто сквозь землю провалился. На земле осталась только пожухлая трава».

С.Мартьянов попытался найти разгадку этого природного феномена. В его исследовательскую группу входил физик-теоретик А.Анохин. В следующее посещение Чертовой поляны были взяты несколько электроприборов, которые способны регистрировать мощные электрические разряды. Датчики расставили вокруг поляны и начали караулить. Спустя несколько дней стрелки приборов вздрогнули и резко пошли вправо. Посредине поляны вспыхнуло багровое пламя, которое в скором времени погасло. Но вдруг из-под земли возникло «нечто темно-серое». Черный цвет шара отнюдь не диковинка, так как учеными были давно зафиксированы шаровые молнии темного цвета. Дальше начались сплошные чудеса.

Шар начал вести себя как разумное существо – он обошел всю поляну по кругу, поочередно выжигая там датчики. Оплавилась дорогая видеокамера и штатив, а «нечто темно-серое» возвратилось в центр поляны и всосалось в землю, как в промокательную бумагу. Участники экспедиции долго еще находились в состоянии шока. Загадка не давала покоя. Известно, что шаровая молния чаще всего возникает во время грозы, но в тот день погода была идеальная.

Возможную разгадку этого таинственного явления предложил А.Анохин. Ученым давно известен такой факт, что под землей тоже возникают грозы. В разных регионах Земли постоянно существуют или возникают неожиданно разломы кристаллических пород земной поверхности. Во время деформации в кристаллах появляются электрические потенциалы большой мощности и имеет место пьезоэлектрический эффект. Вероятно, подземные молнии выбиваются на поверхность.

В западной части Новосибирска, недалеко от аэропорта Тохмачево и в районе станции метро Красный проспект, на протяжении нескольких лет наблюдаются огненные объекты. Они имеют диаметр от нескольких сантиметров до нескольких метров, появляются на разной высоте, а порой вырываются прямо из-под земли. Геологи связывают это явление с разломом кристаллических пород.

Исследователи, которые занимаются изучением шаровых молний, часто ласково называют их «шариками» или «колобками».

1902 год — на эстонском острове Сааремаа произошел любопытный случай. 9-ти летний Михкель Мятлик гулял с приятелями по берегу озера Каали. Неожиданно перед ними появилось загадочное существо – небольшой серый шарик «диаметром не больше пяди», который беззвучно катился по дорожке. Мальчишки хотели поймать его, но, заставив побегать за собой, «колобок» скрылся в придорожных кустах. Поиски ни к чему не привели.

Очевидцем необычного явления стал известный русский писатель Максим Горький. Отдыхая на Кавказе с А.П.Чеховым и В.М.Веденеевым, он наблюдал, как «шар ударился в гору, оторвал огромную скалу и разорвался со страшным треском».

В газете «Комсомольская правда» от 5 июля 1965 г. была напечатана заметка «Огненный гость». В ней было описание поведения шаровой молнии диаметром 30 см, наблюдавшейся в Армении: «Покружившись по комнате, огненный шар проник через открытую дверь на кухню, а потом вылетел в окно. Шаровая молния ударилась во дворе о землю и взорвалась. К счастью, никто не пострадал».

О загадочных свойствах шаровых молний можно судить также по случаю с орловским художником В.Ломакиным. 1967 год, 6 июля — работая в своей мастерской, в 13.30 он увидал, как прямо из стены с шорохом, напоминающим шелест книжных листов, очень медленно выползает существо покрытое шерстью, с двумя темно-коричневыми глазами. Длина его тела была около 20 см, по бокам наблюдалось некое подобие крыльев.

Пролетев от стены чуть больше метра, существо ударилось о линейку, с которой художник работал, и исчезло. На полу В.Ломакин увидал шарик, похожий на клубок шпагата. Удивленный художник нагнулся, чтобы поднять его и выбросить, но обнаружил только густое облачко серого цвета. Через секунду оно растворилось.

1977 год, 20 ноября — около 19.30 по шоссе неподалеку от Паланги проезжал на своей «Волге» инженер А.Башкис с пассажирами. Они увидали, как шар неправильной формы размером около 20 см, медленно проплывая, пересекал шоссе. Сверху «колобок» был черным, а по краям – красно-коричневый. Автомобиль проехал над ним, а «существо» развернулось в другую сторону и продолжило свой путь.

1981 год — полковник в отставке А.Богданов увидел над Чистопрудным бульваром шаровую молнию. Темно-коричневый шар диаметром 25–30 см внезапно раскалился и взорвался, ошеломив многочисленных прохожих.

В подмосковном городе Мытищи в марте 1990 г. две студентки, возвращаясь в общежитие, столкнулись с таинственным темно-багровым шариком. Он медленно плыл по воздуху в полуметре от земли. Придя в общежитие, они увидели такой же шарик на подоконнике. Перепугавшись, девушки залезли с головой под одеяла, шар в это время стал уменьшился в размерах и поменял цвет. Когда они рискнули выглянуть, ничего уже не было.

1993 год, 9 октября — «Молодежная газета Карелии» также выпустила статью о таинственном шаре. Михаил Волошин проживал в Петрозаводске в частном доме. С некоторых пор тут начал появляться небольшой шарик диаметром от 7 до 10 см, двигался он абсолютно бесшумно и произвольно изменял направление. Исчезал всегда внезапно, под утро.

В этом же году любопытный случай произошел с жителем Уссурийска М.Баренцевым. На Шлотовском плато у скалы он увидел небольшие сгустки тумана шарообразной формы, катившиеся по земле. Один из них вдруг начал расти, из него появились когтистые лапы и пасть с оскаленными зубами. Острая головная боль пронзила М.Баренцева, а шар принял первоначальный размер и скрылся.

Летом того же года с шаровой молнией довелось столкнуться инженерам из Санкт-Петербурга. Муж с женой отдыхали в палатке на берегу р. Вуоксы. Приближалась гроза, и супруги решили занести в палатку некоторые вещи. И тут посреди деревьев они заметили летящий шар, за которым тянулся густой туманный шлейф. Объект двинулся к реке параллельно берегу. Потом выяснилось, что у них вышел из строя транзисторный приемник, а у мужа поломались электронные часы.

В западных источниках информации имеются более ранние свидетельства этого таинственного явления. Во время грозы 14–15 апреля 1718 г. во французском Куэньоне были замечены три огненных шара диаметром больше одного метра. В 1720 году во время грозы странный шар упал на землю в небольшом французском городке. Отскочив, он ударился о каменную башню и разрушил ее. В 1845 году в Париже на улице Сен-Жак шаровая молния через камин проникла в комнату одного рабочего. Серый комок произвольно двигался по помещению, после поднявшись вверх по дымоходу взорвался.

В газете «Дейли мейл» (Англия) от 5 ноября 1936 г. была опубликована заметка о шаровой молнии. Свидетель сообщал, что видел раскаленный шар, спустившийся с неба. Он ударил в дом, повредив телефонные провода. Загорелась деревянная оконная рама, а «шарик» исчез в бочке с водой, которая после этого начала кипеть.

Несколько неприятных минут пережил экипаж грузового самолета КС-97 ВВС США. 1960 год — на высоте почти 6 км на борту появился незваный гость. Светящийся круглый объект размером около метра проник в кабину самолета. Он полетал между членами экипажа и так же внезапно исчез.

Трагические встречи с шаровой молнией

Однако далеко не всегда встреча с шаровой молнией проходит для человека без последствий.

Помощник Ломоносова, русский ученый Г. В.Рихман погиб в 1752 г., пораженный в голову шаровой молнией, появившейся из разорванного проводника от молниеотвода.

Трагический случай произошел в Тукумари, штат Нью-Мексико, в 1953 г. Шаровая молния залетела в большой резервуар с водой и там взорвалась. В результате чего, были разрушены несколько домов, а четверо людей погибло.

1977 год, 7 июля — два больших светящихся шара опустились на территорию открытого кинотеатра в провинции Фудзян (Китай). Погибло двое подростков, а в возникшей панике пострадало еще около 200 человек.

Нападению шаровой молнии подверглась группа советских альпинистов высоко в горах Кавказа. 1978 год, 17 августа — ярко-желтый светящийся шар влетел к спящим спортсменам в палатку. Двигаясь по лагерю, он прожигал спальные мешки и атаковал людей. Раны оказали намного серьезней простых ожогов. Один альпинист погиб, остальные получили тяжелые увечья. Результаты обследования спортсменов поставили в тупик медиков. Мышечная ткань пострадавших была обожжена до самых костей, словно тут поработал сварочный аппарат.

1980 год — в Куала-Лумпуре (Малайзия) появление светящегося шара также привело к трагедии. Несколько домов сгорели, шар преследовал людей поджигая на них одежду.

В «Литературной газете» за 21 декабря 1983 г. описывается взрыв шаровой молнии. В горной долине работали местные жители. В небе появилась огромная туча, словно светящаяся изнутри. Хлынул дождь, и люди бросились к тутовому дереву, чтобы укрыться. Но там уже была шаровая молния. Она буквально раскидала людей в разные стороны, многие потеряли сознание. В итоге три человека погибло.

Что же это такое шаровая молния?

Список трагических последствий от встреч с шаровой молнией можно продолжать, но лучше попробуем разобраться – что это за явление шаровая молния? Ученые подсчитали, что каждый день на Земле бушует около 44 000 гроз, каждую секунду в землю вонзается до 100 молний. Но это, как правило, обычные линейные молнии, механизм которых хорошо изучен специалистами. Обычные молнии – это разновидность электрического разряда, который образуется под воздействием высокого напряжения между разными частями облака или между облаком и землей. Быстрый нагрев ионизованного газа приводит к его расширению – это звуковая волна, то есть гром.

Но дать однозначное объяснение, что такое шаровая молния, еще никто не смог. По мнению исследователей, потребуются усилия специалистов в разных областях науки, начиная от квантовой физики и заканчивая неорганической химией. В то же время есть четкие признаки, по которым шаровую молнию возможно отделить от других природных явлений. Описание разных теоретических моделей шаровой молнии, лабораторные исследования, тысячи фотографий дают возможность ученым определить многие параметры и характерные свойства такого явления.

1. Во-первых, почему их назвали шаровыми? В подавляющем большинстве своем очевидцы говорят, что видели шар. Однако, встречаются и другие формы – гриб, груша, капля, тор, линза или просто бесформенные туманообразные сгустки.

2. Цветовая гамма весьма разнообразная – молния может быть желтой, оранжевой, красной, белой, голубоватой, зеленой, от серого до черного. Кстати, существует много документальных подтверждений, что она может быть неоднородного цвета или способна его изменять.

3. Наиболее типичный размер шаровых молний от 10 до 20 см. Реже встречаются размеры от 3 до 10 см и от 20 до 35 см.

4. На счет температуры мнения специалистов расходятся. Чаще всего упоминается 100-1000 градусов Цельсия. Молния может проплавить стекло, пролетая через окно.

5. Плотность энергии – это величина энергии, приходящаяся на единицу объема. У шаровых молний она рекордная. Те катастрофические последствия, которые мы порой наблюдаем, не дают возможности в этом усомниться.

6. Интенсивность и время свечения колеблются от нескольких секунд до нескольких минут. Шаровые молнии могут светить, как обычная лампочка в 100 Вт, но порой она может ослепить.

7. Распространено мнение о том, что шаровая молния плывет, медленно вращаясь, со скоростью 2-10 м/сек. Догнать бегущего человека для нее не составит труда.

8. Свои визиты молния как правило заканчивает взрывом, порой распадается на несколько частей или попросту угасает.

9. Сложнее всего объяснить поведение шаровых молний. Ее не останавливают препятствия, она любит проникать в дома через окна, форточки и другие отверстия. Существуют свидетельства ее прохождения сквозь стены домов, деревья и камни.

Замечено, что она неравнодушна к розеткам, выключателям, контактам. Попадая в воду, шаровая молния может быстро довести ее до кипения. Причем шары прожигают и расплавляют все, что может повстречаться на их пути. Но бывали и вовсе удивительные случаи, когда молния сжигала белье, оставляя верхнюю одежду. Она сбривала с человека все волосы, вырывала из рук металлические предметы. Сам человек при этом отбрасывался на большие расстояния.

Был случай когда шаровая молния сплавила в общий слиток все монеты, находившиеся в кошельке, не повредив бумажных денег. Являясь интенсивным источником электромагнитного сверхвысокочастотного излучения, она способна выводить из строя телефоны, телевизоры, радиоприемники и другие приборы, где есть катушки и трансформаторы. Порой проделывает уникальные «штучки» – при встрече с шаровой молнией у людей с пальцев исчезали кольца. Низкочастотные излучения плохо воздействуют на психику человека, появляются галлюцинации, головная боль, чувство страха. О трагических встречах с шаровой молнией мы говорили выше.

Возникновение шаровых молний

Рассмотрим наиболее характерные гипотезы возникновения этого таинственного явления природы. Правда, следует сразу оговорится, что камнем преткновения является отсутствие надежной методики воспроизводимого получения шаровой молнии в контролируемых лабораторных условиях. Эксперименты однозначных результатов не дают. Исследователи, изучая это «нечто», не могут утверждать, что они изучают саму шаровую молнию.

Наиболее распространенными были химические модели, теперь им на смену пришли «плазменные теории», по которым энергия тектонических напряжений земных недр может высвобождаться не только посредством землетрясений, но и в виде электрических разрядов, электромагнитного излучения, линейных и шаровых молний, а также плазмоидов – сгустков концентрированной энергии. Немецкий физик А.Мейснер является приверженцем теории, согласно которой шаровая молния – это клубок горячей плазмы, бешено вращающийся за счет некоего начального импульса, данного сгустку линейной молнией.

Знаменитый советский электротехник Г.Бабат во время Великой Отечественной войны проводил эксперименты над высокочастотными токами и неожиданно для себя воспроизвел шаровую молнию. Так появилась еще одна гипотеза. Суть ее состоит в том, что центростремительным силам, стремящимся разорвать огненный шар на куски, противостоят появляющиеся на большой скорости вращения силы притяжения между расслоившимися зарядами. Но и эта гипотеза не способна объяснить длительность существования шаровой молнии и ее грандиозной энергии.

Не остался в стороне от этой проблемы и академик П.Капица. Он считает что, шаровая молния – это объемный колебательный контур. Молния улавливает радиоволны, которые возникают при грозовых разрядах, то есть получает энергию со стороны.

Сторонником химической модели шаровой молнии являлся еще Франсуа Араго. Он полагал, что при разряде обычной линейной молнии появляются горящие клубки газа или каких-то гремучих смесей.

Известный советский физик-теоретик Я.Френкель считал, что шаровая молния – это образование, вызванное созданием при ударе обычной молнии газообразных химически активных веществ. Они горят в присутствии катализаторов в виде частичек дыма и пыли. Но науке не известны вещества с такой колоссальной теплотворной способностью.

Сотрудник НИИ механики Московского государственного университета Б.Парфенов считает, что шаровая молния – это тороидальная токовая оболочка и кольцевое магнитное поле. Когда они взаимодействуют, из внутренней полости шара выкачивается воздух. Если электромагнитные усилия стремятся разорвать шар, то давление воздуха, напротив, пытается смять его. Если эти силы уравновешены, то шаровая молния приобретет стабильность.

От чисто научных гипотез, которые таковыми и остаются, перейдем к более доступным, а иногда и наивным версиям.

Сторонником довольно оригинального предположения о возникновении шаровых молний является исследователь аномальных явлений Винсент X.Гаддис. Он полагает что, на Земле давно параллельно с белковой формой жизни существует еще одна. Природа этой жизни (назовем ее элементали) сходна с природой шаровых молний. Огненные элементали являются существами инопланетного происхождения, а их поведение говорит об определенном интеллекте. При желании они могут принимать самые различные формы.

Физикохимик из Мэриленда Дэвид Тернер посвятил изучению шаровых молний несколько лет. Он предположил, что такие сверхъестественные явления, как и , связаны с шаровыми молниями. В основе этих загадок лежат схожие электрические и химические процессы. Но в лабораторных условиях подтвердить это предположение пока не смогли.

Давно предпринимаются попытки связать феномен НЛО с шаровыми молниями. Однако все они оказались несостоятельными – слишком уж различны размеры, продолжительность существования, формы и энергонасыщенность этих двух явлений.

Встречаются сторонники еще более оригинальных версий происхождения шаровых молний. По их мнению, они – всего лишь… оптическая иллюзия. Суть ее состоит в том, что при сильной вспышке линейной молнии за счет фотохимических процессов на сетчатке человеческого глаза остается отпечаток в виде пятна. Видение может длиться на протяжении 2-10 секунд. Несостоятельность этой гипотезы опровергают сотни настоящих фотографий шаровой молнии.

Нами были рассмотрены только некоторые гипотезы и теории, касающиеся такого таинственного явления, как шаровая молния. Их можно принимать или не принимать, соглашаться с ними или отвергать их, но ни одна из них еще не смогла полностью объяснить загадку странных «колобков», а значит, и подсказать человеку, как ему надо вести себя при встрече с этим природным феноменом.

Шаровая молния. Это загадочное явление природы еще очень мало изучено. Немало случаев, когда этот сгусток сокрушительной энергии попадает в наши жилища. Она проникает в помещение через малейшие трещины, дымоходы и даже через гладкое стекло. Шаровая молния — быстротечное явление, но иногда ее можно наблюдать в течении 20 секунд.

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

Попадая в квартиру, шаровая молния ведет себя по-разному: она или гаснет, или с треском «разбрызгивается». Размеры ее бывают разными. Наиболее часто встречаются молнии размером примерно в 15 см. Но бывают случаи, когда в диаметре она достигает 1 метра и больше. При контакте с человеком в основном дело кончается трагически. Но в редких случаях этого не происходит. Не так давно в Китае случился такой контакт: удивительно, но 2 раза попав в одного и того же человека, она не убила его (инцидент был показан по телевизору).

Описан случай такой встречи с шаровой молнией: в Зимбабве (Африка) молодая женщина при таком контакте отделалась лишь потерей платья и прически. В Пятигорске рабочий-кровельщик обжег руки, пытаясь отмахнуться от небольшого шарика, который как бы завис над ним. Пришлось долго лечиться, ибо такие ожоги долго не заживают. Но случаев, которые кончаются трагически гораздо больше. Летом произошел случай, когда был убит нестарый еще человек, который пас на выгоне общественную скотину. Шаровая молния уничтожила его вместе с конем.

Были случаи, когда самолеты встречаются с этими огненными шарами. Но пока не зафиксировано гибели самолета или экипажа (отмечались лишь незначительные разрушения обшивки).

Как выглядит шаровая молния

Шаровые молнии бывают разной формы: круглые, овальные, конусообразные и др. Цвет молний тоже имеет полный спектр окрасок. Встречаются красные с разными оттенками, зеленые, оранжевые, белые. Некоторые виды молний имеют светящийся «хвост». Что это за явление природы? Ученые говорят, что шаровая молния это сгусток плазмы, температура которого может составлять 30000000 градусов. Это выше солнечной температуры в его центре.

Отчего это происходит, какова его природа возникновения. Отмечены наблюдения возникновения этих «шариков» ниоткуда — в солнечный ясный день загадочные оранжевые шарики передвигались вблизи от поверхности, в месте, где не было никаких высоковольтных проводов и других видов энергетических источников. Может быть, они возникают глубоко в недрах нашей планеты, может — в разломах ее. В общем, это таинственное явление никем еще не изучено. Наши ученые больше знают о происхождении звезд, чем о том, что происходит у них под носом из века в век.

Типы шаровых молний

На основании рассказов очевидцев выделяют два основных типа шаровых молний:

  1. Первый — это шаровая молния красного цвета, спускающаяся с облака. Когда такой небесный гостинец коснется какого — нибудь предмета на земле, например дерева, он взрывается. Интересно: шаровая молния размером может быть с футбольный мяч, она умеет угрожающе шипеть и жужжать.
  2. Другой тип шаровой молнии долго путешествует вдоль земной поверхности и светится ярким белым светом. Шар притягивается к хорошим проводникам электричества и может коснуться чего угодно — земли, линии электропередачи или человека.

Время существования шаровой молнии

Шаровая молния существует от нескольких секунд до нескольких минут. Почему так получается?

Одна из теории утверждает, что шар — маленькая копия грозовой тучи. Вот как это, возможно и происходит. В воздухе постоянно находятся мельчайшие пылинки. Молния может сообщить электрический заряд пылинкам в определенном участке воздуха. Одни пылинки заряжаются положительно, другие — отрицательно. В дальнейшем световом представлении длительностью до многих секунд миллионы мелких молний соединяют разноименно заряженные пылинки, создавая в воздухе образ сверкающего огненного шара — шаровую молнию.

Шаровая молния — уникальное природное явление: природа возникновения; физические свойства; характеристика

На сегодняшний день единственной и основной проблемой в исследовании данного феномена является отсутствие возможности воссоздать такую молнию в условиях научных лабораторий.

Поэтому большинство предположений по поводу физической природы шарообразного электрического сгустка в атмосфере так и остаются теоретическими.

Первым, кто предположил природу шаровой молнии был русский учёный-физик Пётр Леонидович Капица. Согласно его учениям, такой вид молний возникает во время разряда между грозовыми облаками и землёй на электромагнитной оси, по которой она дрейфует.

Помимо Капицы, рядом физиков были выдвинуты теории, о ядровом и каркасном строении разряда или об ионном происхождении шаровой молнии.

Многие скептики утверждали, что это всего лишь зрительный обман или же кратковременные галлюцинации, а самого такого явления природы не существует. В настоящее время современное оборудование и аппаратура пока ещё не зафиксировала радиоволны необходимой для создания молнии.

Как образуется шаровая молния

Она образуется, как правило, во время сильной грозы, однако, не раз её замечали и при солнечной погоде. Возникает шаровая молния внезапно и в единичном случае. Она может появиться из облаков, из-за деревьев или других предметов и строений. Шаровая молния с лёгкостью преодолевает преграды на своём пути, в том числе попадает в замкнутые пространства. Описаны случаи, когда такой вид молнии возникал из телевизора, кабины самолёта, розеток, в закрытых помещениях… При этом, она может миновать предметы на своём пути, проходя сквозь них.

Неоднократно возникновение электрического сгустка было зафиксировано в одних и тех же местах. Процесс движения или миграции молний происходит в основном горизонтально и на высоте около метра над землёй. Отмечается также и звуковое сопровождение в виде хруста, треска и писка, что приводит к помехам в радиоэфире.

По описаниям очевидцев этого феномена выделяют два вида молний:

Характеристики

До сих пор неизвестно происхождение такой молнии. Есть версии, что электрический разряд возникает или на поверхности молнии, или выходит из совокупного объёма.

Учёным пока не известен физико-химический состав, благодаря которому такое явление природы может без труда преодолевать дверные проёмы, окна, небольшие щели, и вновь приобретать исходные размеры и форму. В связи с этим были выдвинуты гипотетические предположения о строении из газа, но такой газ по законам физики должен был бы взлететь в воздух под воздействием внутреннего тепла.

  • Размер шаровой молнии обычно составляет 10 – 20 сантиметров.
  • Цвет свечения, как правило, может быть голубым, белым или оранжевым. Однако, свидетели этого явления сообщают, что постоянный цвет не наблюдался и он всегда менялся.
  • Форма шаровой молнии в большинстве случаев сферическая.
  • Длительность существования оценивалась не более 30 секунд.
  • Температура окончательно не исследована, но по оценке специалистов она составляет до 1000 градусов по Цельсию.

Не зная природы происхождения этого природного явления, трудно делать предположения о том, каким образом перемещается шаровая молния. Согласно одной из теорий, перемещение такой формы электрического разряда может происходить благодаря силе ветра, действии электромагнитных колебаний или же силы притяжения.

Чем опасна шаровая молния

Несмотря на множество самых разных гипотез о природе возникновения и характеристиках этого явления природы, необходимо принимать во внимание, что взаимодействие с шаровой молнией крайне опасно, так как шар, заполненный большим разрядом, может не только нанести увечья, но и убить. Взрыв может привести к трагическим последствиям.

  • Первое правило, которое нужно соблюдать при встрече с огненным шаром – это не паниковать, не бежать, не совершать быстрых и резких движений.
  • Необходимо медленно уйти с траектории движения шара, при этом держась на расстоянии от него и не поворачиваться спиной.
  • При появлении шаровой молнии в закрытом помещении, первое, что нужно сделать – это постараться аккуратно открыть окно в целях создания сквозняка.
  • Помимо вышеуказанных правил строго запрещается бросать какие-либо предметы в плазменный шар, так как это может привести к взрыву со смертельным исходом.

Так в районе Луганска молния размером с мяч для гольфа убила водителя, а в Пятигорске мужчина, пытаясь отмахнуться от светящегося шара, получил сильные ожоги рук. В Бурятии молния опустилась сквозь крышу и взорвалась в доме. Взрыв был такой силы, что окна и двери были выбиты, стены повреждены, а хозяева домовладения травмированы и получили контузию.

Видео: 10 Фактов о шаровой молнии

В данном видеосюжете представлены Вашему вниманию факты о самом загадочном и удивительном природном явлении

Одним из самых удивительных и опасных явлений природы является шаровая молния. Как себя вести и что следует делать при встрече с ней, вы узнаете из этой статьи.

Что такое шаровая молния

Удивительно, но современная наука затрудняется ответить на этот вопрос. К сожалению, еще никто не смог проанализировать это природное явление с помощью точных научных приборов. Все попытки ученых воссоздать его в лабораторных условиях также потерпели неудачу. Несмотря на множество исторических данных и рассказов очевидцев, некоторые исследователи и вовсе отрицают само существование этого феномена.

Те, кому посчастливилось остаться в живых после встречи с электрическим шаром, дают противоречивые показания. Они утверждают, что видели сферу от 10 до 20 см в диаметре, но описывают ее по-разному. По одной версии, шаровая молния почти прозрачна, сквозь нее даже угадываются контуры окружающих предметов. По другой, ее цвет варьируется от белого до красного. Кто-то рассказывает, что чувствовал исходящий от молнии жар. Другие не замечали от нее никакого тепла, даже находясь в непосредственной близости.

Китайским ученым повезло зафиксировать шаровую молнию с помощью спектрометров. Хотя это мгновение и длилось полторы секунды, исследователи смогли сделать вывод о ее отличиях от обычных молний.

Где появляется шаровая молния

Как себя вести при встрече с ней, ведь огненный шар может появиться где угодно. Обстоятельства его образования сильно отличаются и трудно найти определенную закономерность. Большинство думают, что встретить молнию можно только во время или после грозы. Однако существует масса свидетельств о том, что она появлялась и в сухую безоблачную погоду. Также невозможно предсказать место, где может образоваться электрический шар. Были случаи, когда он возникал из сети напряжения, ствола дерева и даже из стены жилого дома. Очевидцы видели, как молния появлялась сама по себе, встречали ее на открытой местности и внутри помещения. Также в литературе описаны случаи, когда после удара обычной возникала шаровая молния.

Как себя вести

Если вам «посчастливилось» встретиться с огненным шаром на открытой местности, вы должны придерживаться основных правил поведения в этой экстремальной ситуации.

  • Постарайтесь медленно удалиться от опасного места на значительное расстояние. Не поворачивайтесь к молнии спиной и не пытайтесь от нее убежать.
  • Если она близко и движется к вам, замрите, вытяните вперед руки и затаите дыхание. Через несколько секунд или минут шар обойдет вас и исчезнет.
  • Ни в коем случае не бросайте в него никакие предметы, так как при столкновении с чем-либо молния взрывается.

Шаровая молния: как спастись, если она появилась в доме?

Этот сюжет наиболее страшен, так как неподготовленный человек может запаниковать и совершить фатальную ошибку. Помните, что электрическая сфера реагирует на любое движение воздуха. Поэтому самый универсальный совет заключается в рекомендации сохранять неподвижность и спокойствие. Что еще можно сделать, если в квартиру залетела шаровая молния?

  • Что делать, если она оказалась около вашего лица? Подуйте на шар, и он отлетит в сторону.
  • Не прикасайтесь к железным предметам.
  • Замрите, не совершайте резких движений и не пытайтесь спастись бегством.
  • Если рядом находится вход в соседнее помещение, то попробуйте укрыться в нем. Но не поворачивайтесь к молнии спиной и постарайтесь двигаться как можно медленнее.
  • Не пытайтесь отогнать ее каким-либо предметом, иначе вы рискуете спровоцировать сильный взрыв. В этом случае вам грозят такие серьезные последствия как остановка сердца ожоги, травмы и потеря сознания.

Как помочь пострадавшему

Помните, что молния может нанести очень серьезную травму или вообще лишить жизни. Если вы увидели, что человек ранен ее ударом, то срочно примите меры — перенесите его в другое место и не бойтесь, так как заряда в его теле уже не останется. Положите его на пол, укутайте и вызывайте «скорую». В случае остановки сердца делайте ему искусственное дыхание до приезда врачей. Если человек пострадал не сильно, положите ему на голову мокрое полотенце, дайте две таблетки анальгина и успокаивающие капли.

Как уберечь себя

Как уберечься от шаровой молнии? Прежде всего необходимо предпринять действия, которые обезопасят вас во время обычной грозы. Помните, что в большинстве случаев люди страдают от электрического удара, находясь на природе или в сельской местности.

  • Как спастись от шаровой молнии в лесу? Не прячьтесь под одинокими деревьями. Постарайтесь найти невысокую рощу или подлесок. Помните, что молния редко бьет в хвойные деревья и березу.
  • Не держите над головой металлические предметы (вилы, лопаты, ружья, удочки и зонты).
  • Не прячьтесь в стог сена и не ложитесь на землю — лучше опуститесь на корточки.
  • Если гроза застала вас в машине, остановитесь и не трогайте металлические предметы. Не забудьте опустить антенну и отъехать от высоких деревьев. Остановитесь у обочины и не заезжайте на заправочную станцию.
  • Помните, что довольно часто гроза идет против ветра. Точно так же движется и шаровая молния.
  • Как себя вести в доме и стоит ли беспокоиться, если вы находитесь под крышей? К сожалению, громоотвод и другие приспособления не способны вам помочь.
  • Если вы находитесь в степи, то присядьте на корточки, постарайтесь не возвышаться над окружающими предметами. Можно укрыться в канаве, но покиньте ее сразу же, как только она начнет заполняться водой.
  • Если вы плывете в лодке, то ни в коем случае не вставайте. Постарайтесь как можно быстрее добраться до берега и отойдите от воды на безопасное расстояние.

  • Снимите с себя украшения и отложите подальше.
  • Отключите мобильник. Если он сработает, то к сигналу может притянуться шаровая молния.
  • Как спастись от грозы, если вы на даче? Закройте окна и дымоход. Пока не известно, является ли стекло преградой для молнии. Однако замечено, что она легко просачивается в любые щели, розетки или электроприборы.
  • Если вы дома, то закройте окна и выключите электроприборы, не касайтесь ничего металлического. Постарайтесь держаться подальше от розеток. Не звоните по телефону и отключите все внешние антенны.

Краткое описание документа:

Проект на тему : «Шаровая молния»

Содержание

Введение……………………………………………………………………………3

1.Наблюдения шаровой молнии……………………………………………….4-7

2. Возникновение шаровой молнии……………………………………………7-8

3. Внешний вид шаровой молнии………………………………………………….9

4.Шаровая молния в движении.…………………………………………………10

5.Энергетика шаровой молнии………………………………………………10-11

6.Опасность шаровой молнии……………………………………………………11

7.Частота появления шаровой молнии………………………………………11-12

8. Природа шаровой молнии………………………………………………….12-13

9. Физическая природа шаровой молнии……………………………………….13-14

Заключение……………………………………………………………………….15Список использованной литературы……………………………………………16

Введение

В представленной работе будет идти речь об одном из самых интересных — с точки зрения физики — явлений природы — шаровой молнии. Шаровой молнией принято называть светящиеся образования, по форме напоминающие шар. Это явление возникает иногда во время грозы в воздухе, чаще всего, вблизи поверхности. Всегда сопровождаясь обычной молнией, шаровая молния сильно отличается от неё и по своему поведению, и по внешнему виду.

В отличие от обычной (линейной) молнии, шаровая не сопровождается громом, она практически бесшумна. 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 светящийся шар и чем завершится его появление (взрывом или простым исчезновением).

Существует множество вопросов, касающихся шаровой молнии. Каким образом она попадает в закрытые помещения? Что служит предпосылками для ее появления? Почему она светится, но при этом не излучает тепла? Из-за чего ее форма столь длительное время остается неизменной? Эти и некоторые другие вопросы пока остаются без ответа.

1.Наблюдения шаровой молнии

Не смотря на то, что обилие фактов о наблюдениях неопознанных летающих объектов (НЛО) с течением времени неуклонно растет, как и количество гипотез, пытающихся объяснить этот феномен, тем не менее, по-видимому, проблема еще далека от какого-либо однозначного объяснения. Однако это не означает, что любая, из выдвигаемых гипотез или любое утверждение, претендующие на научность, может быть приемлема для объяснения феномена аномальных явлений.

Среди множества гипотез, пытающихся объяснить физическую сущность и природу НЛО, все чаще появляется в разных вариантах идея отождествления неопознанных летающих объектов с шаровой молнией (ШМ). Впервые эта мысль была высказана в 1980 году на страницах книги «За гранью законов науки» Имянитовым И. М. и Тихим Д. Я., в которой авторы делают попытку убедить читателей в том, что шаровые молнии и НЛО явления одного порядка. Потом, через десять лет в журнале «Химия и жизнь» (N 10. 1990 г., с. 49-51) кандидат технических наук Месеняшин А. И. в статье «НЛО — это пузыри?» опять подхватывает, как эстафетную палочку, идею упомянутых авторов об идентичности ШМ и НЛО, основываясь на внешней, в ряде случаев, схожести этих явлений. Подобную гипотезу отстаивал в то время и известный писатель-фантаст Борис Стругацкий.

Действительно, при наблюдениях, особенно с больших расстояний, внешние признаки ряда НЛО и ШМ могут похожи. Часто среди тех и других феноменов встречаются шарообразные и яйцевидные объекты с преобладанием белого, желтого, оранжевого цветов. НЛО и ШМ могут беззвучно перемещаться, тяготея, в ряде случаев, к проводникам и источникам электрического тока, а подчас и оставляя следы воздействия на предметах или на грунте. Имеют место и другие сходные характеристики, присущие этим объектам. Но можно ли на основании этих совпадений утверждать, что указанные явления имеют одну природу? Нам представляется, что подобные заявления слишком поспешны и поэтому приносят больше вреда, чем пользы.

Еще в 1982 году кандидат физико-математических наук, сотрудник астрономического института им. П. К. Штернберга Гиндилис Л. М. и автор настоящей статьи провели сравнительный анализ временного распределения шаровых молний и аномальных аэрокосмических явлений над территорий СССР. А через год эта работа докладывалась на заседании Ленинградской Комиссии по аномальным явлениям при Географическом обществе СССР. В основу этой работы легли сообщения очевидцев о 370 наблюдениях ШМ и 1584 наблюдения аномальных явлений за период 1900-1980 год.

Эти массивы исследовались по следующим временным характеристикам: годам, месяцам, времени суток, длительности явлений. В результате проведенного анализа выяснилось, что найденные закономерности во временном распределении показывают по всем четырем изученным характеристика существенные различия между ШМ и НЛО. Так, например, пики наблюдений этих объектов по годам, месяцам и времени суток не совпадают. Если, допустим, пик наблюдений АЯ-НЛО приходится на 20-21 час местного декретного времени, то для ШМ он лежит в диапазоне 12-16 часов. Тоже можно сказать и о сравнительном распределении исследованных объектов по времени существования. Многие наблюдения очевидцев, в том числе вошедшие в наш сравнительный анализ показывают, что большинство НЛО в среднем наблюдаются на протяжении 1-19 минут, хотя известны и многочасовые наблюдения. Для шаровых молний среднее время наблюдения значительно меньше и максимум, соответственно, лежит в интервале 2-20 секунд, а наблюдений протяженностью более 4 минут ни в нашем сравнительном анализе, ни в других источниках не отмечено. По-видимому, длительность наблюдения шаровых молний определяется временем их существования.

Необходимо отметить резкое различие между ШМ и НЛО в части их линейных размеров. Если размеры НЛО, по данным различным источникам, в том числе и дистанционным приборным измерениям, могут достигать десятков и сотен метров, то максимальные размеры ШМ лежат, в пределах 1-3 метра. Шаровые молнии больших размеров, как правило, не встречаются. Большинство же ШМ имеют размеры 7-30 см.

Можно было бы еще долго обсуждать различия между ШМ и НЛО, но и из вышесказанного можно сделать вывод, что эти объекты представляют собой различные классы явлений. А это означает, что, говоря о ШМ и НЛО, не следует по нескольким совпадающим характеристикам пытаться объяснить «заодно» и другие особенности этих объектов.

Ведь, строго говоря, ни для ШМ, ни для НЛО в настоящее время нет ни одной теории, которая бы полностью охватывала весь комплекс присущих этим феноменам характеристик и эффектов. Поэтому любые попытки проведения каких-либо корреляций между ШМ и НЛО должны базироваться на четко установленных закономерностях, а не на интуитивном «подтягивании» внешне похожих фактов, имеющих, возможно, совершенно различную природу.

Какие только жуткие истории не рассказывают время от времени о проделках шаровой молнии. Это и оплавленный металл, и согнутые в «бараний рог» здоровенные двутавровые балки, и вскипяченная за считанные секунды вода в огромных бочках, куда залетала не в меру любопытная ШМ, и многое другое. Можно ли хоть как-то объяснить эти, подчас далеко не невинные «забавы» огненного шара?

Не смотря на то, что феномен ШМ был известен нашим предкам с древнейших времен, наука, по сути дела, на сегодняшний день не имеет пока ни одного достаточно четкого объяснения этого явления. В средние века, скажем, все обстояло значительно проще – непонятные, и страшные явления автоматически относились к деятельности Сатаны или Дьявола. Да и сейчас, не смотря на обилие накопленных фактов, ответ на вопрос о физической сущности ШМ далек от однозначного объяснения. Известно, что шаровая молния представляет собой ярко светящееся образование, неподвижно висящее в воздухе или плавно и беззвучно плывущее на небольшой высоте от поверхности Земли. Иногда ШМ заканчивает свое существование тихо и спокойно, как будто кто-то ее выключает, а иногда взрывается с оглушительным грохотом, разбрасывая, разрушая и корежа все находящиеся вокруг предметы. Известны случаи, когда при взрыве ШМ ломались, как спички, телеграфные столбы толщиной в 15 сантиметров, рвались толстые провода линий высоковольтных передач. И это не случайно, так как давно известны, что шаровые молнии очень «неравнодушны» к электричеству и металлическим проводникам. Описаны даже случаи, когда ШМ прямо с улицы, по скрытой в стене проводке, продирались в квартиру, или как ни в чем не бывало, появлялись… из розетки электрической цепи.

Не однократно досаждали шаровые молнии пилотам самолетов и вертолетов. В рапортах летчиков иной раз встречаются прямо-таки фантастические описания проделок ШМ, хотя, не смотря на загадочность, сообщения были строго документированы и расписаны по минутам. Удивительно, но факт, что шаровая молния, в ряде случаев, непонятно каким образом и без каких-либо усилий, проникает на борт самолета, летящего на крейсерской скорости, на высоте нескольких километров. После проникновения на борт, ШМ, как правило, устремляется прямо в кабину пилотов или в пассажирский салон или к двигателям. Полетав там несколько десятков секунд, она, либо бесшумно вылетает «на волю», либо взрывается, выводя из строя приборы и заставляя совершать рискованную вынужденную посадку. Несколько раз после такой посадки летчики находили в металлических бортах своих машин дыры в несколько сантиметров диаметром.

В марте 1991 года такой случай произошел в пассажирском самолете, выполнявшим короткий рейс по маршруту Тбилиси – Сочи. В июле 1989 года в Ульяновске шаровая молния «напала» на трамвай. К счастью, обошлось без жертв. По команде водителя пассажиры успели вовремя покинуть вагон, и через несколько секунд под его днищем сверкнула, прижатая к дороге ШМ. Раздался звук раздираемого металла, и корпус трамвая стал разваливаться как под ножом автогена. А через несколько секунд трамвай вспыхнул огнем, как бензиновая канистра.

  1. Возникновение шаровой молнии

Термином «шаровая молния» определяется одиночная светящаяся стабильная и сравнительно небольшая масса воздуха, наблюдаемая в атмосфере, связанная с грозовыми явлениями и естественной молнией.

Одним из поражающих факторов для шаровой молнии является аэротоксический. Молния порой выделяет столь токсичные вещества, что люди отравляются ими чрезвычайно быстро. Люди не сгорали и не получали поражения от электрического разряда, а были отравлены веществами, выделяемыми шаровой молнией.

В Ставропльском крае во время грозы огненный шар величиной с футбольный мяч, подпрыгивая, катился по улице. При соприкосновении с землей он выбивал ямы полметра в глубину и полтора в диаметре. В итоге шар изрешетил всю улицу на протяжении двух кварталов, потом с шумом разорвался и огненной струей ушел в небо.

Одно из свойств шаровой молнии — как раз ее подверженность реактивному эффекту. Когда в какой-либо части шаровой молнии энергия выделяется, то именно здесь выделяется реактивный эффект. Надо отметить, что когда молния спускалась к земле, то часть ее энергии выделялась в виде взрыва, которые и вызвали появление вышеописанных ям.

Шаровая молния имеет высокую температуру в своей внутренней части, но снаружи ее оболочка может быть совершенно холодной. Зарегистрировано много случаев, когда молния была на каком-то предмете, проходила через щели, но не оставила никаких следов, в то время как немало случаев, когда такая же молния расплавляла гранит, грунт, металлы и пр. Не исключено, что и человек мог быть просто испепелен, испарен молнией.

Одним из объяснений возникновения шаровой молнии может быть плазменный заряд при интерференции электромагнитных волн возникающих при грозовых разрядах. Экспериментальную проверку этого предположения провели физики Токийского университета И. Оцуки и Х.Офуруто. Пятикиловаттный магнетрон генерировал электромагнитное излучение на частоте 2,45 ГГц, которое направлялось на резонатор сечением 161х370 мм.

Была сформирована стоячая волна с шестью узлами. В этих узлах — областях максимальной интенсивности поля — возникали плазменные разряды различного вида, которые порой сохранялись 1-2 с после выключения генератора. Разряды были неподвижными или перемещались, и своим поведением очень напоминали шаровую молнию. Так, плазменное образование светилось попеременно белым, синим, красным, оранжевым цветом, самопроизвольно выходило за пределы полости резонатора, по волноводу которого поступала энергия.

Еще большее сходство с шаровой молнией проявилось и тогда, когда на выходе из резонатора была помещена керамическая пластинка толщиной 3 мм. Плазменное образование проникло за ее пределы, ничуть ее не повредив. Именно так проникает шаровая молния через различные диэлектрики, например, стекло.

Когда в резонатор был помещен медный прут, вдоль которого направлялся поток воздуха, то плазменные разряды перемещались по пруту против движения воздуха.

Существует и такая версия, предложенная физиками из Гёттингена и основанная на строгих расчётах. Они полагают, что загадочные огненные шары обязаны своим появлениям ударам молнии в грунт, при которых возможны возгорания различных органических объектов. Это может быть древесина, трава, пух и прочее. При этом нагрев столь велик, что мгновенно воспламенившаяся органика становится сгустком плазмы, порождающий шаровую молнию.

3. Внешний вид шаровой молнии

Как следует из названия, форма этого типа молнии близка к шарообразной, однако молния может вытягиваться, принимая форму груши или эллипсоида, а ее поверхность может изгибаться. Предположим, что шаровая молния представляет собой практически шар. Диаметр шаровых молний колеблется в пределах от долей сантиметра до нескольких метров, но наиболее распространенный размер молнии составляет около 15…30 см.

— Цветовая гамма довольно разнообразна — молния может быть желтая, оранжевая, красная, белая, голубоватая, зеленая, от серого до черного. Кстати, есть много документальных подтверждений, что она бывает неоднородного цвета или способна его менять.

-Наиболее типичным для шаровых молний является размер от 10 до 20 см. Реже встречаются размеры от 3 до 10 см и от 20 до 35 см.

— По поводу температуры мнения специалистов расходятся. Чаще всего упоминается 100-1000 градусов Цельсия. Молния способна проплавить стекло, пролетев через окно.

-Плотность энергии — это величина энергии, приходящаяся на единицу объема. У шаровой молнии она рекордная. Те катастрофические последствия, которые мы иногда наблюдаем, не дают возможности в этом усомниться.

-Интенсивность и время свечения колеблются от нескольких секунд до нескольких минут. Шаровая молния может светить, как обыкновенная лампочка в 100 Вт, но иногда она может ослепить.

Распространено мнение о том, что шаровая молния плывет, медленно вращаясь, со скоростью 2-10 м/сек. Догнать бегущего человека для нее не составляет труда.

Свои визиты молния обычно заканчивает взрывом, иногда распадается на несколько частей или просто угасает.

Как правило шаровая молния передвигается тихо, но может издавать звуки -шипение или жужжание, особенно если она искрит. Он всегда светится -иногда ярко, а иногда довольно тускло. Яркость света шаровой молнии примерно эквивалентна яркости света 100-ваттной лампочки. Цвет молнии может быть разным, но чаще всего бывает оранжевым, красноватым, либо желтым. Внутри нее непосредственно до угасания могут появляться темные области в виде нитей, пятен, каналов. Иногда на поверхности молнии начинают плясать язычки пламени, из нее выбрасываются снопы искр.

4. Шаровая молния в движении

Движение шаровой молнии, несмотря на причудливость траектории, по которой оно происходит, подчинено некоторым закономерностям. Сперва, возникнув где — то вверху, в тучах, она опускается поближе к поверхности земли. Далее она перемещается практически горизонтально земной поверхности и при этом, как правило, повторяет рельеф местности.

Молния чаще всего, обходит, огибает людей, как и все другие проводящие ток объекты. Она охотно проникает внутрь помещений, при этом проявляя удивительные способности в части прохождения через совершенно разные отверстия и щели, в том числе и такие, чьи размеры гораздо меньше диаметра самой молнии. К примеру, сквозь отверстие диаметром всего в несколько миллиметров может пройти молния диаметром 40 см.

При проникновении сквозь малое отверстие, вещество молнии как бы переливается через отверстие, а сама она очень сильно деформируется. После прохождения сквозь отверстие молния восстанавливает свою шаровую форму, что вызывает немалое удивление.

Средний срок существования шаровой молнии колеблется в пределах примерно от 10 с до 1 мин, в зависимости от ее диаметра. Дольше всех живут молнии диаметром 10…40 см. Очень маленькие (диаметром порядка сантиметра и меньше) и очень большие молнии (диаметром около метра и больше) существуют меньше. Исчезновение молнии также происходит по-разному. Маленькие молнии (30% случаев) обычно угасают («сгорают»), а большие (в 55% случаев) чаще всего после взрыва распадаются на части.

5. Энергетика шаровой молнии

Проанализировав последствия, оставленные шаровой молнией после своего исчезновения, можно оценить ее наименьшее количество энергии. Используем данные сообщения одного из наблюдателей: «Она оплавила участок батареи диаметром 6 мм, оставив лунку глубиной 2 мм».

Значит, молния испарила около 0,45 г железа, затратив при этом энергию, равную 4 кДж. Ясно, что далеко не вся энергия шаровой молнии была израсходована на испарение небольшого участка батареи. Исходя из этого можно сделать вывод о нижней границе энергии молнии: эта энергия оказывается в пределах нескольких килоджоулей.

В другом сообщении было указано, что деревянная причальная свая диаметром 30 см торчащая из воды была расщеплена на длинные щепки вдоль волокон шаровой молнией диаметром 30 см.

Из этого следует, что шаровая молния диаметром 25 см имеет энергию в пределах примерно 100 кДж. Такая оценка согласуется с результатами достаточно большого числа наблюдений, поэтому ее можно считать вполне правдоподобной.

6. Опасность шаровой молнии

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 свидетелей происшествия. Как показал проведенный опрос, лишь пять из полутора тысяч случаев, описанных в письмах закончились смертельным исходом.

Как правило шаровая молния проходит мимо проводящих объектов, в том числе и мимо человека. Температура на поверхности молнии примерно равна обычной комнатной температуре, а если и превышает ее, то ненамного (не более чем на 100 К). 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. Практика показывает, что линейная молния является гораздо более опасным природным явлением.

7. Частота появлений шаровой молнии

Считается, что шаровая молния — это достаточно редкое природное явление, поскольку имеется не так уж много случаев ее наблюдения. Но не следует путать частоту ее наблюдений с частотой появлений, и делать вывод о том, что шаровая молния редко возникает.

Согласно одной гипотезе, шаровая и линейная молнии появляются с примерно одинаковой частотой. Обычная молния ярко вспыхивает, благодаря чему хорошо заметна за километры и даже десятки километров; и кроме того всегда сопровождается раскатами грома. Шаровая молния, конечно, далеко не так заметна, так как она движется практически бесшумно, и представляет собой сравнительно небольшой светящийся шар, яркостью примерно как 50-ваттная лампочка. Увидеть его можно на небольшом расстоянии. Шаровую молнию наблюдают, в основном, недалеко от земной поверхности (на высоте от метра до десятков метров), поэтому она легко может скрыться за теми или иными объектами.

Предположим, что шаровая молния действительно возникает в месте удара обычной молнии, которое редко можно наблюдать в непосредственной близости. Считается, что шаровая молния чаще всего заканчивает своё существование взрывом (как уже упоминалось, в 55% случаев). Однако эти 55% относятся к случаям наблюдения, а не случаям появления. Можно предположить, что молния значительно чаще заканчивает своё существование спокойно, без взрыва, ведь при этом мы просто можем ее не заметить.

Наблюдатель сможет увидеть лишь те шаровые молнии, которые либо приблизились к нему, либо случайно возникли около него. Но вряд ли кто-то сможет разглядеть небольшой светящийся шарик на расстоянии в несколько километров. Итак, вполне возможно, что шаровая молния — не такое уж редкое явление. Конечно, это всего лишь предположение. В настоящее время мы не можем её подтвердить, однако у нас нет оснований её отбросить.

8.Природа шаровой молнии

Природа шаровой молнии пока остается неразгаданной. Это надо объяснить тем, что шаровая молния — редкое явление, а поскольку до сих пор нет указаний на то, что явление шаровой молнии удалось убедительно воспроизвести в лабораторных условиях, она не поддается систематическому изучению. Было высказано много гипотетических предположений о природе шаровой молнии [1, 2], но то, о котором пойдет речь в этой заметке, по-видимому, еще не высказывалось.

Главное, почему на него следует обратить внимание, это то, что его проверка приводит к вполне определенному направлению экспериментальных исследований. Нам думается, что ранее высказанные гипотезы о природе шаровой молнии неприемлемы, так как они противоречат закону сохранения энергии. Это происходит потому, что свечение шаровой молнии обычно относят за счет энергии, выделяемой при каком-либо молекулярном или химическом превращении, и, таким образом, предполагают, что источник энергии, за счет которого светится шаровая молния, находится в ней самой. Это встречает следующее принципиальное затруднение.

Из основных представлений современной физики следует, что потенциальная энергия молекул газа в любом химическом или активном состоянии меньше той, которую нужно затратить на диссоциацию и ионизацию молекул. Это дает возможность количественно установить верхний предел энергии, которая может быть запасена в газовом шаре, заполненном воздухом и размерами с шаровую молнию.

С другой стороны, можно количественно оценить интенсивность излучения с ее поверхности. Такого рода прикидочные вычисления показывают, что верхний предел времени высвечивания получается много меньше действительно наблюдаемого у шаровых молний.

Этот вывод теперь также подтверждается опытным путем из опубликованных данных [3] о времени высвечивания облака после ядерного взрыва. Такое облако сразу после взрыва, несомненно, является полностью ионизованной массой газа, и поэтому его можно рассматривать как заключающее в себе предельный запас потенциальной энергии. Поэтому, казалось бы, оно должно высвечиваться за время большее, чем наиболее длительно существующая шаровая молния подобного размера, но на самом деле этого нет.

Поскольку запасенная энергия облака пропорциональна объему (d³), а испускание — поверхности ( d² ), то время высвечивания энергии из шара будет пропорционально d, его линейному размеру. Полностью облако ядерного взрыва при диаметре d, равном 150 м, высвечивается за время, меньшее, чем 10 с [3], так что шар диаметром в 10 см высветится за время, меньшее, чем 0,01 с. Но на самом деле, как указывается в литературе, шаровая молния таких размеров чаще всего существует несколько секунд, а иногда даже минуту [1,2].

Таким образом, если в природе не существует источников энергии, еще нам не известных, то на основании закона сохранения энергии приходится принять, что во время свечения шаровой молнии непрерывно подводится энергия, и мы вынуждены искать этот источник энергии вне объема шаровой молнии.

Поскольку шаровая молния обычно наблюдается «висящей» в воздухе, непосредственно не соприкасаясь с проводником, то наиболее естественный и, по-видимому, единственный способ подвода энергии — это поглощение ею приходящих извне интенсивных радиоволн.

9. Физическая природа шаровой молнии

Более двухсот лет тому назад была установлена физическая природа линейной молнии, но природа шаровой молнии остаётся не выясненной до настоящего времени.

Можно выделить две группы гипотез, касающиеся физической природы шаровой молнии. Согласно первой группе предположений, шаровая молния непрерывно получает энергию снаружи. Гипотезы, согласно которым шаровая молния после своего возникновения становится самостоятельно существующим объектом образуют другую группу. Однако все эти гипотезы нельзя назвать правдоподобными, хотя на первый взгляд они производят такое впечатление.

В 1974 г И.П. Стахановым была предложена так называемая кластерная гипотеза , согласно которой физическую природу шаровой молнии можно объяснить на основе понятия кластер.

Кластер — это положительный или отрицательный ион, окутанный плотным облаком из нейтральных молекул. Рассмотрим молекулу воды. Она является полярной молекулой, поскольку центры её положительных зарядов не совпадают с центрами отрицательных зарядов. Она в силу своей полярности удерживается вблизи ионов силами электростатического притяжения. Гидратированным называется ион, окружённый молекулами воды. Согласно гипотезе Стаханова, вещество шаровой молнии состоит из таких комплексов.

Таким образом, кластерная гипотеза Стаханова утверждает, что шаровая молния — это самостоятельно существующее тело (т.е. тело, к которому не подводится энергия от внешних источников. Это тело состоит из тяжелых положительных и отрицательных ионов, рекомбинация которых серьезно замедлена из-за гидратации ионов.

В отличие от остальных, данная гипотеза достаточно хорошо поясняет все свойства шаровой молнии, которые были выявленные в результате многочисленных наблюдений за этим явлением. И все же нужно признать, что пока это — всего лишь одна из самых правдоподобных гипотез только гипотеза, которая не подтверждена никакими фактами.

Заключение

Для официальной науки шаровая молния по-прежнему продолжает оставаться загадкой. Может поэтому вокруг нее появляется столько околонаучных теорий и еще большее количество вымыслов. Несмотря на то, что шаровая молния — явление пока ещё до конца не понято физикой, не стоит относиться к нему как к чему-то крайне необычному, тем более как к сверхъестественному.

Это явление до конца не изучено, но активно изучается. На сегодняшний день ясно, что шаровая молния — просто красочное атмосферное явление, проявление атмосферного электричества, и для его объяснения не потребуется привлечение каких-либо кардинально новых физических концепций. Основной камень преткновения в этих исследованиях — отсутствие надёжной методики воспроизводимого получения шаровой молнии в управляемых, лабораторных условиях.

Если бы это было достигнуто, задача была бы практически решена. Поныне в экспериментах удавалось получить нечто, лишь отдалённо схожее с шаровой молнией. И, изучая это нечто, экспериментаторы пока не могут сказать, изучают ли они саму шаровую молнию или какое-то другое явление. Такое состояние дел в эксперименте и позволяет теоретикам выдвигать совершенно разные, а иногда и самые фантастические предположения и гипотезы о сущности шаровой молнии.

В отсутствие воспроизводимых экспериментальных данных, вся информация основана на рассказах очевидцев, и лишь в редких случаях — на фото- или киноматериалах. Это наводит на сомнения в самом существовании явления. Однако шаровая молния — явление довольно частое, поэтому такое недоверие может относиться к частным свидетельствам, но не к явлению вообще. Опираясь на статистически усреднённые параметры, мы в самом деле можем исследовать шаровую молнию как физическое явление.

Список использованной литературы

1.Тарасов Л.В. Физика в природе. — М.: Просвещение, 1988.

2.Лисица М. П., Валах М. Я. Занимательная оптика. Атмосферная и космическая оптика. Киев: Логос, 2002, 256 с.

3.В. Сядро, Т.Иовлева, О.Очкурова «100 знаменитых загадок природы»

4.http://works.doklad.ru/view/Hswj8sy1tRo/all.html

5. http://ref.repetiruem.ru/referat/sharovaja-molnija

6. http://wreferat.baza-referat.ru

7. http://refeteka.ru/r-170047.html

Шаровая молния это образование вызванное созданием при ударе обычной молнии егэ

  • Сейчас обучается 867 человек из 78 регионов

Шаровая молния это образование вызванное созданием при ударе обычной молнии егэ

  • Сейчас обучается 52 человека из 24 регионов

Шаровая молния это образование вызванное созданием при ударе обычной молнии егэ

  • Сейчас обучается 366 человек из 73 регионов

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 840 402 материала в базе

Вам будут интересны эти курсы:

  • Курс повышения квалификации «Информационные технологии в деятельности учителя физики»

  • Курс профессиональной переподготовки «Физика: теория и методика преподавания в образовательной организации»

  • Курс повышения квалификации «Экономика и право: налоги и налогообложение»

  • Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС медицинских направлений подготовки»

  • Курс повышения квалификации «Экономика: инструменты контроллинга»

  • Курс повышения квалификации «ЕГЭ по физике: методика решения задач»

  • Курс профессиональной переподготовки «Управление ресурсами информационных технологий»

  • Курс повышения квалификации «Актуальные вопросы банковской деятельности»

  • Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности специалиста оценщика-эксперта по оценке имущества»

  • Курс профессиональной переподготовки «Политология: взаимодействие с органами государственной власти и управления, негосударственными и международными организациями»

  • Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по водоотведению и очистке сточных вод»

  • Курс профессиональной переподготовки «Гражданско-правовые дисциплины: Теория и методика преподавания в образовательной организации»

  • Курс профессиональной переподготовки «Стандартизация и метрология»

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.

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.

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.

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.

«Итак, сегодня тема нашей лекции – электрические явления в природе». Такими словами началась очередная пара физики. Она не предвещала ничего интересного, но я сильно ошиблась. Столько всего нового я давно не слышала. Тогда меня и задела тема шаровой молнии.

О ней было сказано вскользь, поэтому разобраться с ней я решила сама. Прочитав не одну книгу и много статей в интернете, я вот что выяснила. Оказывается, что до сих пор никто в точности не может сказать, откуда же она берется и что собой представляет. Шаровая молния является одним из самых загадочных природных явлений. И это в наше то время! Рассказы о наблюдении шаровой молнии известны уже две тысячи лет.

Первое упоминание о ней относится к VI веку: епископ Григорий Турский писал тогда о появлении огненного шара во время церемонии освящения часовни. Но первым, кто попытался исследовать сообщения о шаровой молнии, был француз Ф. Араго. И произошло это всего 150 лет назад. В своей книге он описал 30 случаев наблюдения шаровых молний. Это очень не много, и вполне естественно, что многие физики позапрошлого века, включая Кельвина и Фарадея, считали, что это либо оптическая иллюзия, либо явление неэлектрической природы. Но с тех времен количество и качество сообщений значительно возросло. На сегодняшний день задокументировано около 10 000 случаев наблюдения шаровой молнии.

Шаровая молния — явление уникальное и своеобразное. Но до сих пор ученые не могут порадовать нас большими достижениями в сфере исследования этих объектов. Как образуется шаровая молния? Существует огромное количество теорий о происхождении и «жизни» шаровых молний. Синтезировать шаровую молнию пока не удалось. Обобщив большое количество свидетельств, можно составить усредненный «портрет» шаровой молнии. Чаще всего она принимает форму шара, а иногда груши, гриба или капли, или такую экзотическую, как бублик или линза. Размер ее различен: от нескольких сантиметров до целого метра. Время «жизни» так же простирается в весьма широком диапазоне — от нескольких секунд до десятков минут. В конце существования этого явления обычно происходит взрыв. Изредка шаровая молния может распадаться на отдельные части или просто медленно угаснуть. Передвигается она со скоростью 0,5-1 метр в секунду. Разнообразие же цветовой гаммы просто поражает: от прозрачного до черного, но лидируют все же оттенки желтого, оранжевого, синего и красного. Цвет может быть неоднородным, а иногда шаровые молнии меняют его, как хамелеон.

Сложнее всего с определением температуры и массы шаровой молнии. По данным ученых, температура может быть в пределах от 100 до 1000 ?. Но при этом люди, сталкивавшиеся с шаровыми молниями на расстоянии руки, крайне редко отмечали хоть какое-то тепло, исходившее от них, хотя по логике, они должны были получить ожоги. Такая же загадка и с массой: какого молния не была размера, она весит не более 5-7 грамм. Что касается направления движения, то чаще всего шаровая молния движется горизонтально, приблизительно в метре над землёй, может по ходу движения совершать хаотичные движения. Иногда она может остановиться, проходя мимо дома, и осторожно зайти в дом. В помещение шаровая молния может проникнуть не только через открытое окно или дверь. Иногда, она, деформируясь, просачивается в узкие щели или даже проходит сквозь стекло, не оставляя в нем никаких следов. Интересно, что она может наводить радиопомехи. Нередки случаи, когда наблюдаемая шаровая молния аккуратно облетает находящиеся на пути предметы, пока не достигнет вполне конкретного и одной ей известного объекта.

Подводя итог всему вышесказанному, хочется сказать, что на примере шаровой молнии человек может еще раз убедиться, сколько тайн и загадок скрывает в себе природа и человек будет полным глупцом, если скажет, что совершенно все изучил. Ну, по крайней мере, не на этом этапе развития науки. Это далеко не все, что я узнала о этом природном явлении, но, пожалуй, все остальное подождет до следующего раза!

Шаровые молнии – что это такое

Во всем мире ученые довольно давно проявляют интерес к шаровой молнии. За полтора столетия их научного изучения были выдвинуты десятки мыслимых и немыслимых гипотез, объясняющих природу такого феномена. Зачастую его идентифицируют с таким аномальным атмосферным явлением как НЛО. Это как раз тот случай, когда одну непонятность стараются объяснить другой… Попытаемся прикоснуться к этой тайне природы и мы.

Нетрудно представить, какой ужас могли испытывать наши далекие предки, при встрече со столь непонятным и пугающим явлением. Первые упоминания о шаровой молнии в русских архивах яркий тому пример. 1663 год – в один из монастырей пришел «донос от попа Иванище» из села Новые Ерги, в котором говорилось: «…огнь на землю падал по многим дворам, и на путях, и по хоромам, аки кудели горя, и люди от него бегали, а он каташеся за ними, а никого не ожег, а потом поднялся вверх во облако».

В древние времена мифы и легенды представляли шаровую молнию в самых различных обличьях. Более часто ее изображали в виде монстров с огненными глазами или в виде , который охраняет вход в ад. Временами он выходит прогуляться по поверхности земли. Встреча с ним приносит горе, а порой Цербер оставляет после себя обугленные останки. Хорошо всем знакомый по сказкам Змей Горыныч – из этой серии.

На берегу реки Вахи (Таджикистан) есть таинственный высокий курган, сложенный из округлых камней. Ученые утверждают, что он появился во времена . А вот местный фольклор из поколения в поколение передает легенду об огненном подземном царстве и живущих там . Время от времени они появляются на вершине кургана в окружении «черного сияния» и запаха серы. Описывают этих демонов всегда в виде огромной собаки с горящими глазами.

Английские народные предания полны историй о «призрачных собаках, изрыгающих пламя из пасти».

Есть первые документальные свидетельства о шаровых молниях еще времен Римской империи. В древних манускриптах описывают события 106 года до н. э.: «Над Римом появились гигантские красные вороны. Они несли в своих клювах раскаленные угли, которые падали вниз и поджигали дома. Половина Рима была объята пожаром».

Есть документальные свидетельства о подобного рода явлениях в средневековой Франции и Португалии. Маги и алхимики, начиная с Парацельса и заканчивая загадочным доктором Тораллбой, искали способы получить власть над духами огня.

Мифы и легенды, рассказывающие об огнедышащих драконах и подобной нечисти, существуют практически у всех народов мира. Объяснить это простым невежеством нельзя. Нашлись ученые, заинтересовавшиеся этой темой. Проводились масштабные исследования, и вывод были вполне однозначным: многие мифы, сказки, легенды вполне возможно опираются на реальные события. Все это похоже на свидетельства о неких таинственных природных явлениях. Наличие свечения, способность проникать через материальные объекты и взрывоопасность – ну чем не «проделки» шаровой молнии?

Встречи с шаровыми молниями

Группа энтузиастов под началом московского инженера-электрика С.Мартьянова заинтересовалась необычным явлением под Псковом. В тихом местечке Псковской обл. есть так называемая Чертова поляна. Летом и осенью, по рассказам местного населения, в тех местах столько грибов, что хоть косой коси. Однако старожилы обходят это место стороной, а приезжим обязательно расскажут о странном черном существе с горящими глазами и огненной пастью.

Вот как описал С.Мартьянов свои впечатления от посещения Чертовой поляны: «Там-то и выкатился на меня из кустов таинственный черный шар. Я буквально обалдел: по его поверхности пробегали огненные сполохи. Неподалеку была огромная лужа с дождевой водой. Темный объект заискрился и с шипением прокатился по луже. В воздух поднялось густое облако пара, послышался громкий хлопок. После этого шар моментально исчез, будто сквозь землю провалился. На земле осталась только пожухлая трава».

С.Мартьянов попытался найти разгадку этого природного феномена. В его исследовательскую группу входил физик-теоретик А.Анохин. В следующее посещение Чертовой поляны были взяты несколько электроприборов, которые способны регистрировать мощные электрические разряды. Датчики расставили вокруг поляны и начали караулить. Спустя несколько дней стрелки приборов вздрогнули и резко пошли вправо. Посредине поляны вспыхнуло багровое пламя, которое в скором времени погасло. Но вдруг из-под земли возникло «нечто темно-серое». Черный цвет шара отнюдь не диковинка, так как учеными были давно зафиксированы шаровые молнии темного цвета. Дальше начались сплошные чудеса.

Шар начал вести себя как разумное существо – он обошел всю поляну по кругу, поочередно выжигая там датчики. Оплавилась дорогая видеокамера и штатив, а «нечто темно-серое» возвратилось в центр поляны и всосалось в землю, как в промокательную бумагу. Участники экспедиции долго еще находились в состоянии шока. Загадка не давала покоя. Известно, что шаровая молния чаще всего возникает во время грозы, но в тот день погода была идеальная.

Возможную разгадку этого таинственного явления предложил А.Анохин. Ученым давно известен такой факт, что под землей тоже возникают грозы. В разных регионах Земли постоянно существуют или возникают неожиданно разломы кристаллических пород земной поверхности. Во время деформации в кристаллах появляются электрические потенциалы большой мощности и имеет место пьезоэлектрический эффект. Вероятно, подземные молнии выбиваются на поверхность.

В западной части Новосибирска, недалеко от аэропорта Тохмачево и в районе станции метро Красный проспект, на протяжении нескольких лет наблюдаются огненные объекты. Они имеют диаметр от нескольких сантиметров до нескольких метров, появляются на разной высоте, а порой вырываются прямо из-под земли. Геологи связывают это явление с разломом кристаллических пород.

Исследователи, которые занимаются изучением шаровых молний, часто ласково называют их «шариками» или «колобками».

1902 год – на эстонском острове Сааремаа произошел любопытный случай. 9-ти летний Михкель Мятлик гулял с приятелями по берегу озера Каали. Неожиданно перед ними появилось загадочное существо – небольшой серый шарик «диаметром не больше пяди», который беззвучно катился по дорожке. Мальчишки хотели поймать его, но, заставив побегать за собой, «колобок» скрылся в придорожных кустах. Поиски ни к чему не привели.

Очевидцем необычного явления стал известный русский писатель Максим Горький. Отдыхая на Кавказе с А.П.Чеховым и В.М.Веденеевым, он наблюдал, как «шар ударился в гору, оторвал огромную скалу и разорвался со страшным треском».

В газете «Комсомольская правда» от 5 июля 1965 г. была напечатана заметка «Огненный гость». В ней было описание поведения шаровой молнии диаметром 30 см, наблюдавшейся в Армении: «Покружившись по комнате, огненный шар проник через открытую дверь на кухню, а потом вылетел в окно. Шаровая молния ударилась во дворе о землю и взорвалась. К счастью, никто не пострадал».

О загадочных свойствах шаровых молний можно судить также по случаю с орловским художником В.Ломакиным. 1967 год, 6 июля – работая в своей мастерской, в 13.30 он увидал, как прямо из стены с шорохом, напоминающим шелест книжных листов, очень медленно выползает существо покрытое шерстью, с двумя темно-коричневыми глазами. Длина его тела была около 20 см, по бокам наблюдалось некое подобие крыльев.

Пролетев от стены чуть больше метра, существо ударилось о линейку, с которой художник работал, и исчезло. На полу В.Ломакин увидал шарик, похожий на клубок шпагата. Удивленный художник нагнулся, чтобы поднять его и выбросить, но обнаружил только густое облачко серого цвета. Через секунду оно растворилось.

1977 год, 20 ноября – около 19.30 по шоссе неподалеку от Паланги проезжал на своей «Волге» инженер А.Башкис с пассажирами. Они увидали, как шар неправильной формы размером около 20 см, медленно проплывая, пересекал шоссе. Сверху «колобок» был черным, а по краям – красно-коричневый. Автомобиль проехал над ним, а «существо» развернулось в другую сторону и продолжило свой путь.

1981 год – полковник в отставке А.Богданов увидел над Чистопрудным бульваром шаровую молнию. Темно-коричневый шар диаметром 25–30 см внезапно раскалился и взорвался, ошеломив многочисленных прохожих.

В подмосковном городе Мытищи в марте 1990 г. две студентки, возвращаясь в общежитие, столкнулись с таинственным темно-багровым шариком. Он медленно плыл по воздуху в полуметре от земли. Придя в общежитие, они увидели такой же шарик на подоконнике. Перепугавшись, девушки залезли с головой под одеяла, шар в это время стал уменьшился в размерах и поменял цвет. Когда они рискнули выглянуть, ничего уже не было.

1993 год, 9 октября – «Молодежная газета Карелии» также выпустила статью о таинственном шаре. Михаил Волошин проживал в Петрозаводске в частном доме. С некоторых пор тут начал появляться небольшой шарик диаметром от 7 до 10 см, двигался он абсолютно бесшумно и произвольно изменял направление. Исчезал всегда внезапно, под утро.

В этом же году любопытный случай произошел с жителем Уссурийска М.Баренцевым. На Шлотовском плато у скалы он увидел небольшие сгустки тумана шарообразной формы, катившиеся по земле. Один из них вдруг начал расти, из него появились когтистые лапы и пасть с оскаленными зубами. Острая головная боль пронзила М.Баренцева, а шар принял первоначальный размер и скрылся.

Летом того же года с шаровой молнией довелось столкнуться инженерам из Санкт-Петербурга. Муж с женой отдыхали в палатке на берегу р. Вуоксы. Приближалась гроза, и супруги решили занести в палатку некоторые вещи. И тут посреди деревьев они заметили летящий шар, за которым тянулся густой туманный шлейф. Объект двинулся к реке параллельно берегу. Потом выяснилось, что у них вышел из строя транзисторный приемник, а у мужа поломались электронные часы.

В западных источниках информации имеются более ранние свидетельства этого таинственного явления. Во время грозы 14–15 апреля 1718 г. во французском Куэньоне были замечены три огненных шара диаметром больше одного метра. В 1720 году во время грозы странный шар упал на землю в небольшом французском городке. Отскочив, он ударился о каменную башню и разрушил ее. В 1845 году в Париже на улице Сен-Жак шаровая молния через камин проникла в комнату одного рабочего. Серый комок произвольно двигался по помещению, после поднявшись вверх по дымоходу взорвался.

В газете «Дейли мейл» (Англия) от 5 ноября 1936 г. была опубликована заметка о шаровой молнии. Свидетель сообщал, что видел раскаленный шар, спустившийся с неба. Он ударил в дом, повредив телефонные провода. Загорелась деревянная оконная рама, а «шарик» исчез в бочке с водой, которая после этого начала кипеть.

Несколько неприятных минут пережил экипаж грузового самолета КС-97 ВВС США. 1960 год – на высоте почти 6 км на борту появился незваный гость. Светящийся круглый объект размером около метра проник в кабину самолета. Он полетал между членами экипажа и так же внезапно исчез.

Трагические встречи с шаровой молнией

Однако далеко не всегда встреча с шаровой молнией проходит для человека без последствий.

Помощник Ломоносова, русский ученый Г. В.Рихман погиб в 1752 г., пораженный в голову шаровой молнией, появившейся из разорванного проводника от молниеотвода.

Трагический случай произошел в Тукумари, штат Нью-Мексико, в 1953 г. Шаровая молния залетела в большой резервуар с водой и там взорвалась. В результате чего, были разрушены несколько домов, а четверо людей погибло.

1977 год, 7 июля – два больших светящихся шара опустились на территорию открытого кинотеатра в провинции Фудзян (Китай). Погибло двое подростков, а в возникшей панике пострадало еще около 200 человек.

Нападению шаровой молнии подверглась группа советских альпинистов высоко в горах Кавказа. 1978 год, 17 августа – ярко-желтый светящийся шар влетел к спящим спортсменам в палатку. Двигаясь по лагерю, он прожигал спальные мешки и атаковал людей. Раны оказали намного серьезней простых ожогов. Один альпинист погиб, остальные получили тяжелые увечья. Результаты обследования спортсменов поставили в тупик медиков. Мышечная ткань пострадавших была обожжена до самых костей, словно тут поработал сварочный аппарат.

1980 год – в Куала-Лумпуре (Малайзия) появление светящегося шара также привело к трагедии. Несколько домов сгорели, шар преследовал людей поджигая на них одежду.

В «Литературной газете» за 21 декабря 1983 г. описывается взрыв шаровой молнии. В горной долине работали местные жители. В небе появилась огромная туча, словно светящаяся изнутри. Хлынул дождь, и люди бросились к тутовому дереву, чтобы укрыться. Но там уже была шаровая молния. Она буквально раскидала людей в разные стороны, многие потеряли сознание. В итоге три человека погибло.

Что же это такое шаровая молния?

Список трагических последствий от встреч с шаровой молнией можно продолжать, но лучше попробуем разобраться – что это за явление шаровая молния? Ученые подсчитали, что каждый день на Земле бушует около 44 000 гроз, каждую секунду в землю вонзается до 100 молний. Но это, как правило, обычные линейные молнии, механизм которых хорошо изучен специалистами. Обычные молнии – это разновидность электрического разряда, который образуется под воздействием высокого напряжения между разными частями облака или между облаком и землей. Быстрый нагрев ионизованного газа приводит к его расширению – это звуковая волна, то есть гром.

Но дать однозначное объяснение, что такое шаровая молния, еще никто не смог. По мнению исследователей, потребуются усилия специалистов в разных областях науки, начиная от квантовой физики и заканчивая неорганической химией. В то же время есть четкие признаки, по которым шаровую молнию возможно отделить от других природных явлений. Описание разных теоретических моделей шаровой молнии, лабораторные исследования, тысячи фотографий дают возможность ученым определить многие параметры и характерные свойства такого явления.

1. Во-первых, почему их назвали шаровыми? В подавляющем большинстве своем очевидцы говорят, что видели шар. Однако, встречаются и другие формы – гриб, груша, капля, тор, линза или просто бесформенные туманообразные сгустки.

2. Цветовая гамма весьма разнообразная – молния может быть желтой, оранжевой, красной, белой, голубоватой, зеленой, от серого до черного. Кстати, существует много документальных подтверждений, что она может быть неоднородного цвета или способна его изменять.

3. Наиболее типичный размер шаровых молний от 10 до 20 см. Реже встречаются размеры от 3 до 10 см и от 20 до 35 см.

4. На счет температуры мнения специалистов расходятся. Чаще всего упоминается 100-1000 градусов Цельсия. Молния может проплавить стекло, пролетая через окно.

5. Плотность энергии – это величина энергии, приходящаяся на единицу объема. У шаровых молний она рекордная. Те катастрофические последствия, которые мы порой наблюдаем, не дают возможности в этом усомниться.

6. Интенсивность и время свечения колеблются от нескольких секунд до нескольких минут. Шаровые молнии могут светить, как обычная лампочка в 100 Вт, но порой она может ослепить.

7. Распространено мнение о том, что шаровая молния плывет, медленно вращаясь, со скоростью 2-10 м/сек. Догнать бегущего человека для нее не составит труда.

8. Свои визиты молния как правило заканчивает взрывом, порой распадается на несколько частей или попросту угасает.

9. Сложнее всего объяснить поведение шаровых молний. Ее не останавливают препятствия, она любит проникать в дома через окна, форточки и другие отверстия. Существуют свидетельства ее прохождения сквозь стены домов, деревья и камни.

Замечено, что она неравнодушна к розеткам, выключателям, контактам. Попадая в воду, шаровая молния может быстро довести ее до кипения. Причем шары прожигают и расплавляют все, что может повстречаться на их пути. Но бывали и вовсе удивительные случаи, когда молния сжигала белье, оставляя верхнюю одежду. Она сбривала с человека все волосы, вырывала из рук металлические предметы. Сам человек при этом отбрасывался на большие расстояния.

Был случай когда шаровая молния сплавила в общий слиток все монеты, находившиеся в кошельке, не повредив бумажных денег. Являясь интенсивным источником электромагнитного сверхвысокочастотного излучения, она способна выводить из строя телефоны, телевизоры, радиоприемники и другие приборы, где есть катушки и трансформаторы. Порой проделывает уникальные «штучки» – при встрече с шаровой молнией у людей с пальцев исчезали кольца. Низкочастотные излучения плохо воздействуют на психику человека, появляются галлюцинации, головная боль, чувство страха. О трагических встречах с шаровой молнией мы говорили выше.

Возникновение шаровых молний

Рассмотрим наиболее характерные гипотезы возникновения этого таинственного явления природы. Правда, следует сразу оговорится, что камнем преткновения является отсутствие надежной методики воспроизводимого получения шаровой молнии в контролируемых лабораторных условиях. Эксперименты однозначных результатов не дают. Исследователи, изучая это «нечто», не могут утверждать, что они изучают саму шаровую молнию.

Наиболее распространенными были химические модели, теперь им на смену пришли «плазменные теории», по которым энергия тектонических напряжений земных недр может высвобождаться не только посредством землетрясений, но и в виде электрических разрядов, электромагнитного излучения, линейных и шаровых молний, а также плазмоидов – сгустков концентрированной энергии. Немецкий физик А.Мейснер является приверженцем теории, согласно которой шаровая молния – это клубок горячей плазмы, бешено вращающийся за счет некоего начального импульса, данного сгустку линейной молнией.

Знаменитый советский электротехник Г.Бабат во время Великой Отечественной войны проводил эксперименты над высокочастотными токами и неожиданно для себя воспроизвел шаровую молнию. Так появилась еще одна гипотеза. Суть ее состоит в том, что центростремительным силам, стремящимся разорвать огненный шар на куски, противостоят появляющиеся на большой скорости вращения силы притяжения между расслоившимися зарядами. Но и эта гипотеза не способна объяснить длительность существования шаровой молнии и ее грандиозной энергии.

Не остался в стороне от этой проблемы и академик П.Капица. Он считает что, шаровая молния – это объемный колебательный контур. Молния улавливает радиоволны, которые возникают при грозовых разрядах, то есть получает энергию со стороны.

Сторонником химической модели шаровой молнии являлся еще Франсуа Араго. Он полагал, что при разряде обычной линейной молнии появляются горящие клубки газа или каких-то гремучих смесей.

Известный советский физик-теоретик Я.Френкель считал, что шаровая молния – это образование, вызванное созданием при ударе обычной молнии газообразных химически активных веществ. Они горят в присутствии катализаторов в виде частичек дыма и пыли. Но науке не известны вещества с такой колоссальной теплотворной способностью.

Сотрудник НИИ механики Московского государственного университета Б.Парфенов считает, что шаровая молния – это тороидальная токовая оболочка и кольцевое магнитное поле. Когда они взаимодействуют, из внутренней полости шара выкачивается воздух. Если электромагнитные усилия стремятся разорвать шар, то давление воздуха, напротив, пытается смять его. Если эти силы уравновешены, то шаровая молния приобретет стабильность.

От чисто научных гипотез, которые таковыми и остаются, перейдем к более доступным, а иногда и наивным версиям.

Сторонником довольно оригинального предположения о возникновении шаровых молний является исследователь аномальных явлений Винсент X.Гаддис. Он полагает что, на Земле давно параллельно с белковой формой жизни существует еще одна. Природа этой жизни (назовем ее элементали) сходна с природой шаровых молний. Огненные элементали являются существами инопланетного происхождения, а их поведение говорит об определенном интеллекте. При желании они могут принимать самые различные формы.

Физикохимик из Мэриленда Дэвид Тернер посвятил изучению шаровых молний несколько лет. Он предположил, что такие сверхъестественные явления, как и , связаны с шаровыми молниями. В основе этих загадок лежат схожие электрические и химические процессы. Но в лабораторных условиях подтвердить это предположение пока не смогли.

Давно предпринимаются попытки связать феномен НЛО с шаровыми молниями. Однако все они оказались несостоятельными – слишком уж различны размеры, продолжительность существования, формы и энергонасыщенность этих двух явлений.

Встречаются сторонники еще более оригинальных версий происхождения шаровых молний. По их мнению, они – всего лишь… оптическая иллюзия. Суть ее состоит в том, что при сильной вспышке линейной молнии за счет фотохимических процессов на сетчатке человеческого глаза остается отпечаток в виде пятна. Видение может длиться на протяжении 2-10 секунд. Несостоятельность этой гипотезы опровергают сотни настоящих фотографий шаровой молнии.

Нами были рассмотрены только некоторые гипотезы и теории, касающиеся такого таинственного явления, как шаровая молния. Их можно принимать или не принимать, соглашаться с ними или отвергать их, но ни одна из них еще не смогла полностью объяснить загадку странных «колобков», а значит, и подсказать человеку, как ему надо вести себя при встрече с этим природным феноменом.

Атмосферное электричество проявляет себя подчас весьма своеобразно, и наиболее впечатляющим из его проявлений следует назвать электроразряды — молнии. Ежесекундно в небесах над Землей вспыхивают 100 молний! Наиболее типичны из них линейные молнии, которые имеют вид ломаной линии и носят название искрового разряда.

Еще в глубокой древности привлекли к себе внимание так называемые огни Святого Эльма, возникающие перед грозой на вершинах башенных шпилей и флюгерах. Эти огоньки подобно линейной молнии и считаются одной из разновидностей электрического разряда в воздухе, называемой тлеющим разрядом.

Чаще всего шаровые молнии бывают желтыми и белыми, но известны и другие их расцветки. Очевидцы описывают шаровые молнии красного, черного и синего цветов.

Ученым уже довольно много известно о природе молний, хотя в целом и искровой, и тлеющий разряды остаются в высшей степени загадочными явлениями. Нет достоверных сведений о том, как в грозовых тучах возникают условия для разряда и что они собой представляют.

Загадочной спутницей гроз иногда становится шаровая молния, представляющая собой совершенно уникальный вид электроразряда. Еще сто лет назад шаровую молнию считали плодом взбудораженной фантазии, полагая, что существование такого явления противоречит законам природы.

По внешнему виду необычная молния напоминает большую (величиной с футбольный мяч) яркую фару шаровидной или яйцевидной формы. При грозе эта «фара» неподвижно висит или перемещается в воздухе.

Поведение шаровой молнии чрезвычайно удивительно. Она часто рождается при ударе обычного искрового разряда в провода электропередачи или в землю, а иногда рождается самопроизвольно в канале линейной молнии.

Чаще всего этот шар медленно и бесшумно катится по воздуху или по поверхности почвы, выписывая путаную, хаотичную траекторию. Движение может быть направлено вверх, вниз, в любом другом направлении, в том числе против ветра. Средняя скорость шаровой молнии составляет 1-10 м/с.

Когда движение молнии замедляется или останавливается, она причиняет разрушения в местах своего соприкосновения с окружающими предметами. Шаровая молния способна проходить сквозь металлический лист, не прожигая его, или проникать сквозь стекло, проплавляя в нем небольшое отверстие.

Поразительный шар имеет необъяснимую тягу к человеческим постройкам, в которые он может проникнуть даже через маленькие щели. Удавалось не единожды наблюдать, как крупные шары диаметром 40 см просачивались (буквально так!) в мелкие отверстия, достигающие в поперечнике всего нескольких миллиметров, а затем восстанавливали свою форму. Случается, что шар от столкновения с другими предметами искрит и даже распадается на несколько маленьких шариков.

Мы не можем объяснить загадку шаровой молнии потому, что не понимаем, откуда берется обыкновенная молния. Согласно модели осадков, электроразряд возникает за счет разделения зарядов в облаках, верхние части туч заряжаются положительно из-за движения капель.

Цвет молнии, по свидетельствам очевидцев, может изменяться, но в 60% случаев он постоянен и лежит в области «горячих» цветов — красного, желтого, оранжевого.

Исчезает молния схлопываясь или взрываясь. Обычно этот хлопок негромок, сопровождается слабым треском. Причину взрыва физики видят в охлаждении шара до некоторой критической температуры.

В 30% случаев молния медленно угасает, теряя питающую ее энергию. В 15% случаев наблюдается обратная картина, Внутри вещества шара возникают зоны неустойчивости, вследствие чего шар распадается на части, которые гаснут точно так же, как обычные искры костра. Время жизни шаров средней величины (30-40 см) — около 1 минуты. Мелкие шарики с диаметром менее 10 см живут 10 с или чуть дольше. Столь же недолговечны и изредка наблюдаемые гиганты, достигающие в поперечнике 100 см.

Впрочем, размеры не всегда определяют срок жизни молнии. Как показали расчеты физиков, гораздо большее значение имеет плотность вещества молнии. Самые устойчивые и долгоживущие шары имеют плотность, которая примерно одинакова с плотностью воздуха, то есть 2 мг/см3.

Причины возникновения загадочной молнии неизвестны, наши знания о природе этого явления пока ничтожно малы. Лишь сравнительно недавно в лабораторных условиях удалось получить электроразряды, отдаленно напоминающие по своим свойствам шаровую молнию. Сегодня существуют две гипотезы, объясняющие ее происхождение. Обе они затрагивают вопрос об источнике энергии молнии.

Конвекционная модель объясняет, почему в тучах образуется несколько заряженных слоев. Эти слои возникают в ходе непрерывного перемешивания воздушных масс с разноименными зарядами.

Свечение ионизированных газов в шаровидном теле молнии должно поддерживаться большим количеством энергии (примерно 100 кДж). Непонятно, откуда маленький объект ее получает. Согласно одной версии, внутри молнии имеются собственные энергетические запасы.

Сразу после своего рождения молния становится самостоятельным объектом. Энергетический запас энергии шара определяется количеством энергии, которое было затрачено линейной молнией на образование сгустка ионов, слагающих шар.

Удавалось не единожды наблюдать, как крупные шары диаметром 40 см просачивались (буквально так!) в мелкие отверстия, достигающие в поперечнике всего нескольких миллиметров, а затем восстанавливали свою форму
.

Другая гипотеза рассматривает шаровую молнию как объект, зависящий от энергии, передаваемой радиоволнами, рождающимися при мощных разрядах атмосферного электричества. Эту гипотезу поддерживал и развивал академик П.Л. Капица. Опираясь на теоретические построения Капицы, доктор физико-математических наук И.П. Стаханов предположил, что загадочное образование возникает из воды. Когда в канал молнии попадает дождевая капля, ее частицы претерпевают сложные изменения и вступают во взаимодействие с атмосферными ионами, облепляя их.

В результате возникает сгусток ионов, существование которого может поддерживаться только мощными радиоволнами, порождаемыми электроразрядами. Изменение условий среды (в первую очередь температуры) влечет за собой « выгорание » вещества шара. Ионы освобождаются от налипших водных частиц и утрачивают свой заряд, делаясь электрически нейтральными. В результате вещество шаровой молнии разваливается на куски, принимаемые людьми за искры.

Эта гипотеза подтверждается наличием у молнии оболочки. Существование оболочки свидетельствует о том, что вещество внутри шара находится в особой фазе, то есть специфическом агрегатном состоянии.

По мнению специалистов, во многих случаях наблюдения НЛО имело место явление шаровой молнии. Действительно, своим внешним видом и «поведением» она сильно напоминает небольшой НЛО: она светится, быстро двигается, может летать против ветра.

Раскаленный сгусток газовых ионов представляет собой плазменное состояние вещества. Следовательно, шаровую молнию вернее будет рассматривать как плазменный разряд в электромагнитном поле.

В 1991 году японские физики И. Оцуки и X. Офуруто, используя мощный электровакуумный генератор электромагнитных волн — магнетрон, смогли вызвать появление таких плазменных разрядов в лаборатории.

Характерная особенность шаровой молнии — наличие у нее четко различимой поверхности, отделяющей вещество объекта от вещества окружающей его среды. Точный химический состав молнии ученым неизвестен, однако наиболее вероятно, что это ионы нестабильных соединений азота и кислорода. В момент взрыва ионы распадаются на составные элементы.

Некоторые из искусственно полученных разрядов по внешнему виду напоминали настоящие шаровые молнии. Эти сгустки плазмы меняли цвета с белого на красный, синий и оранжевый, а также медленно передвигались в воздухе, пока получали энергию от магнетрона. Успех опытов говорит о том, что исследования феномена продвигаются в верном направлении. По всей видимости, главные загадки шаровой молнии будут разрешены уже в самое ближайшее время.

Четвертое состояние вещества — плазма.
Часть 3. Свечение плазмы

В верхних слоях земной атмосферы уже упоминавшиеся посторонние причины могут вызывать явления, очень сходные с теми, которые получаются на столе экспериментатора. Одной из таких причин являются быстрые ионы, выбрасываемые Солнцем при вспышках на его поверхности. Скорости этих ионов огромны. Разлетаясь по всем направлениям, они достигают верхних слоев земной атмосферы примерно за сутки. Врываясь в атмосферу, солнечные частицы ионизируют и возбуждают атомы газа (воздуха); в результате возникает яркое свечение, длящееся при особенно интенсивной «бомбардировке» иногда часами. Это свечение — не что иное, как Полярные сияния
.

Падающие звезды

Свечением плазмы объясняется и другое, часто наблюдаемое и совершенно неправильно называемое явление — «падающие звезды». Конечно, звезды здесь совершенно ни при чем. Это — раскаленный газ, но в совершенно ничтожных количествах, светится он, когда в земную атмосферу влетают метеоры — небольшие камешки и пылинки из межпланетного пространства. Быстро тормозясь в сравнительно плотных слоях атмосферы, они почти мгновенно разогреваются до температур в десятки тысяч градусов и сгорают. При этом метеоры передают свое тепло атомам газов воздуха, которые начинают испускать яркий свет. Проходит мгновение, горячие атомы быстро «остывают», распределив полученное тепло между «холодными» соседними атомами, и свечение тухнет.

Чтобы плазма не потухала, оставалась горячей достаточно длительное время, к ней непрерывно надо подводить энергию. При этом неважно, какая это энергия — имеет ли она тепловую, механическую или электрическую природу: в плазме она все равно перейдет в энергию движения свободных ионов и электронов и энергию свечения атомов
.

Шаровая молния

Но остановимся еще немного на молнии. Молния — самый настоящий лавинный разряд. Энергия, подводимая этой огромной искрой к газу, настолько велика, что воздух в канале молнии раскаляется до температуры во много десятков тысяч градусов и начинает испускать ослепительный свет. Проходит ничтожное время после окончания разряда — и газ опять становится холодным и перестает светиться.

Но есть одна очень своеобразная форма молнии, процессы в которой протекают чрезвычайно своеобразно и которую столь просто объяснить не удается. Это — шаровая молния
. Собственно говоря, назвать ее молнией трудно: в отличие от электрической искры, имеющей характерную зигзагообразную форму и живущей ничтожные доли секунды, шаровая молния имеет округлую форму (откуда и произошло ее название) и существует более длительное время, иногда до нескольких минут. Ее назвали молнией, видимо, потому, что она, как правило, возникает во время гроз.

Наблюдения показали, что шаровая молния появляется, в частности, на концах заостренных металлических предметов, на которых во время грозы создается высокое напряжение, достаточное для начала лавинного разряда в воздухе. Затем шар совлекается потоками воздуха с предмета, на котором он появился, и начинает летать по воздуху. Шаровая молния ярко светится, хотя гораздо слабее молнии обычной, причем свечение ее имеет такой же цвет, как и обычная молния. Но, несмотря на довольно «мирный» вид, шаровая молния опасна: просуществовав в воздухе несколько минут, она иногда кончает свою жизнь взрывом, который может убить человека либо разрушить или поджечь здание.

Можно предположить, что шаровая молния — плазменный шар, заполненный раскаленным воздухом. Если это так, то понятно, почему молния принимает вид шара: газ, нагретый до огромной температуры, соприкасаясь с окружающим холодным воздухом, стремится принять такую же форму, как капли горячего масла, попавшие со сковородки на холодную плиту.

Но откуда же плазменный шар берет энергию, поддерживающую его существование? Ведь не будь этой энергии, он очень быстро бы остыл и «растворился» в воздухе. На этот счет делаются самые различные предположения. Одно из них, высказанное акад. П. Л. Капицей, заключается в следующем:

Во время грозы, если поблизости ударяет молния, во включенном радиоприемнике слышен сильный треск. Иными словами, приемник улавливает какие-то радиоволны, достаточно сильные, причем именно в момент удара молнии. В этом нет ничего удивительного: молнии, как и любые искры, являются источниками радиоволн, которые испускаются в канале молнии плазмой, колеблющейся с высокой частотой. Энергией мощных «молнийных» радиоволн, по-видимому, и питается плазма в шаровой молнии. Стоит только почему-либо прекратиться этому питанию или в силу каких-то других причин — и шаровая молния оканчивает свою жизнь. Но она не всегда остывает мирно: иногда по еще не ясным причинам, вероятно, лопается тонкая защитная «пленка», отделяющая раскаленные газы в молнии от окружающего воздуха, и энергия, запасенная в плазме, с огромной скоростью выделяется в воздух — происходит взрыв большой силы.

Такое объяснение механизма питания шаровой молнии, хотя и не подтвержденное еще до конца, навело на мысль нагревать плазму не кратковременной искрой, а электромагнитными колебаниями высокой частоты. Расчеты показали, что таким способом плазму можно разогреть до очень высокой температуры. Нам еще представится случай поговорить об этом позже.

Похожие статьи

Шаровая молния — явление удивительное и до сих пор не понятое, несмотря на потенциальную практическую значимость (слышали что-нибудь о стабильной плазме?). Ее пытаются создавать экспериментально и строят теории, но ценным источником информации остаются рассказы очевидцев.

Совсем немного истории

Шаровая молния как явление, связанное с грозой, известна с античных времен. Первую дошедшую до нас гипотезу о ее происхождении высказал один из создателей так называемой лейденской банки, первого конденсатора, накопителя электрической энергии, — Питер ван Мушенбрук (1692–1761). Он предположил, что это сгустившиеся в верхних слоях атмосферы болотные газы, которые воспламеняются, спускаясь в нижние.

В 1851 году появилась первая книга, целиком ей посвященная, — автором был один из крупнейших французских физиков, почетный член Петербургской академии наук Франсуа Араго. Он назвал ее «самым необъяснимым физическим явлением», и сделанный им обзор свойств и представлений о ее природе инициировал появление потока теоретических и экспериментальных исследований этой формы грозового электричества.

До пятидесятых годов XX века шаровая молния (ШМ) привлекала к себе внимание лишь как непонятный геофизический феномен, о ней писали статьи и книги, но исследования носили в основном феноменологический характер. Однако когда развернулись работы в области физики плазмы и ее многочисленных технических и технологических приложений, тема приобрела прагматический оттенок. Стабилизация плазмы всегда была для физики важной задачей, а ШМ, объект, вроде бы, плазменной природы, автономно существует и интенсивно светится десятки секунд. Потому с историей ее исследований связаны имена многих известных ученых, занимавшихся физикой плазмы. Например, один из основателей советской физики Петр Леонидович Капица (1894–1984) опубликовал статью «О природе шаровой молнии» (1955), в которой предложил идею о внешней подпитке энергией, и в последующие годы ее развивал, видя в шаровой молнии прообраз управляемого термоядерного реактора.

Библиография по ШМ к настоящему времени насчитывает более двух тысяч научных статей, только за последние сорок лет вышло около двух десятков книг и подробных обзоров. Начиная с 1986 года в России и за рубежом регулярно проводятся симпозиумы, семинары и конференции, посвященные ШМ, по этой теме в РФ защищено несколько кандидатских диссертаций и одна докторская. Ей посвящены тысячи экспериментальных и теоретических исследований, она попала даже в школьные учебники. Объем накопленных феноменологических сведений весьма велик, но понимания строения и происхождения по-прежнему нет. Она уверенно лидирует в списке малоизученных, непонятных, таинственных и опасных явлений природы.

Усредненный портрет

Опубликованные книги содержат различной строгости и глубины обзоры теоретических и экспериментальных исследований ШМ, причем сами данные приводятся чаще всего в усредненном виде. Научная литература содержит множество таких «усредненных портретов», на основе которых появляются новые теоретические модели и новые варианты старых теоретических моделей. Но эти портреты далеки от оригиналов. Характерная черта ШМ — значительный разброс параметров, более того, их изменчивость в ходе существования феномена.

Вот почему любые попытки теоретического и экспериментального моделирования на основе перечней свойств «средней» ШМ обречены на неудачу. При существующем положении дел большинство авторов моделирует просто нечто сферическое, светящееся и долго существующее. Между тем, по сообщениям наблюдателей, яркость варьирует от тусклой до ослепительной, цвет ее может быть любым, также изменяется и цвет ее полупрозрачной оболочки, о которой иногда сообщают респонденты. Скорость движения меняется от сантиметров до десятков метров в секунду, размеры от миллиметров до метра, время существования — от единиц секунд до сотни. Когда речь заходит о тепловых свойствах, оказывается, что иногда она касается людей, не вызывая ожогов, а в некоторых случаях зажигает стог сена под проливным дождем. Электрические свойства столь же причудливы: она может убить животное или человека, коснувшись его, или заставить светиться выключенную электролампочку, а может вообще не проявлять электрических свойств. Причем свойства ШМ с заметной вероятностью меняются в процессе ее существования. По результатам обработки 2080 описаний, с вероятностью 2–3% изменяются яркость и цвет, примерно в 5% случаев — размер, в 6–7% — форма и скорость движения.

В этой статье представлена короткая подборка описаний поведения ШМ в естественных условиях, акцентирующих внимание на тех ее свойствах, которые не вошли в усредненные портреты.

Оранжевая, лимонная, зеленая, голубая…

Наблюдатель Тараненко П. И., 1981 год:

«…светящийся шарик, выплывающий из гнезда розетки. За время порядка двух-трех секунд он проплыл немного в плоскости гнезд розетки, удалившись от стены примерно на один сантиметр, затем вернулся и пропал во втором гнезде розетки. В начальной фазе, при выходе из гнезда, шар имел густо-оранжевый цвет, когда же он полностью сформировался, то стал прозрачно-оранжевым. Затем при движении шара его цвет изменился на желто-лимонный, разбавленно-лимонный, из которого вдруг высветился пронзительно сочно-зеленый цвет. Кажется, именно в этот момент шарик повернул назад к розетке. Из зеленого цвет шарика стал нежно-голубым, а перед самым входом в розетку — тускло-серо-голубым».

Удивительна способность ШМ изменять форму. Если сферичность обеспечивается силами поверхностного натяжения, то можно ожидать изменений ШМ, связанных с капиллярными осцилляциями возле равновесной сферической формы, или изменений при нарушении устойчивости ШМ, то есть перед разрядом на проводник или перед взрывом, что, собственно говоря, и отмечается в наблюдениях очевидцев. Но, как ни странно, чаще наблюдаются взаимопревращения ШМ из сферической формы в ленточную и обратно. Вот два примера таких наблюдений.

Наблюдатель Мысливчик Е. В., 1929 год:

«Из соседней комнаты выплыл серебряный шар диаметром примерно тринадцать сантиметров, без какого-либо шума вытянулся в „толстую змею“ и проскользнул в дыру для болта от ставни на двор».

Наблюдатель Ходасевич Г. И., 1975 год:

«После близкого разряда молнии в комнате возник огненный шар диаметром около сорока сантиметров. Медленно, в течение примерно пяти секунд, вытянулся в длинную ленту, которая улетела через форточку на улицу».

Видно, что ШМ вполне уверенно чувствует себя в ленточной форме, которую принимает при необходимости пройти через узкое отверстие. Это плохо укладывается в представление о поверхностном натяжении как о главном факторе, определяющем форму. Такого поведения можно было бы ожидать при малом коэффициенте поверхностного натяжения, но ШМ сохраняет форму и при движении с большой скоростью, когда аэродинамическое сопротивление воздуха деформировало бы сферу, если бы силы поверхностного натяжения были слабыми. Впрочем, наблюдатели сообщают и о весьма разнообразных формах, которые принимает ШМ, и о колебаниях поверхности.

Наблюдатель Кабанова В. Н., 1961 год:

«В комнате, перед закрытым окном, я заметила висящий светящийся голубой шар диаметром около восьми сантиметров, он менял свою форму, как меняет форму мыльный пузырь, когда на него дуют. Он медленно поплыл в сторону электророзетки и в ней исчез».

Наблюдатель Годенов М. А., 1936 год:

«Я увидел, как по полу прыгает, удаляясь в угол сеней, огненный шар размером чуть меньше футбольного мяча. С каждым ударом о пол этот шар будто сплющивался, а потом снова принимал круглую форму, от него отскакивали и тут же исчезали маленькие шарики, а шар становился все меньше и, наконец, исчез».

Таким образом, теоретические модели шаровой молнии должны учитывать изменчивость ее свойств, что существенно усложняет проблему. А как обстоит дело с экспериментом?

Нечто круглое и светящееся

За последние годы в этом направлении кое-что сделано. Во всяком случае, нечто шарообразное и светящееся нужного размера удалось получить, причем нескольким группам исследователей независимо друг от друга. О тех или иных свойствах вопрос пока не ставился: тут вообще бы получить что-то типа ШМ.

Во Владимирском государственном университете, под руководством профессора В. Н. Кунина, который пытался в лабораторных условиях воспроизвести разряд, подобный молнии по силе тока, стабильно получали из разрядной плазмы, образующейся при электровзрыве медной фольги, светящиеся шарообразные объекты диаметром 20–30 см, со временем жизни около одной секунды. Г. Д. Шабанов (Петербургский институт ядерной физики РАН) стабильно производит светящиеся шары с тем же временем жизни при существенно меньших токах и на совсем простом оборудовании. В Санкт-Петербургском госуниверситете этим успешно занимались С. Е. Емелин и А. Л. Пирозерский. Но во всех случаях время жизни подобных объектов — около секунды, а их полная энергия ничтожно мала: ее не хватает даже для того, чтобы прожечь газету. Реальная ШМ может убивать людей и животных, со взрывом рушить дома, ломать деревья, вызывать пожары.

То, что получается во всех этих экспериментах, конечно, не ШМ, но что-то похожее. Эти объекты принято называть «долгоживущими плазменными образованиями». Долгоживущие они по сравнению с обычным ионизированным воздухом, который при этом объеме прекратил бы свечение за микросекунды.

Рождение и смерть

Среди 5315 ранее неизвестных описаний ШМ, собранных в Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова А. И. Григорьевым и С. О. Ширяевой, в 1138 случаях очевидцы видели таинство рождения ШМ. Различные варианты рождения встречаются с вероятностью: около 8% — в канале разряда линейной молнии; с той же вероятностью — в месте удара линейной молнии; в облаках — 4%; на металлическом проводнике — 66%; просто наблюдение зарождения вроде бы «из ничего» — 13%.

По тому же массиву данных мы оценили вероятности реализации различных путей исчезновения шаровой молнии. Получились следующие цифры: в примерно 40% случаев — она просто ушла из поля зрения; в 26% ее существование окончилось самопроизвольным взрывом; в 8% она ушла (разрядилась) в землю; в 6% — ушла в проводник; с такой же вероятностью она рассыпается на искры; в 13% тихо гаснет; а в 1% описаний из-за неосторожности очевидца существование шаровой молнии заканчивалось спровоцированным взрывом.

Интересно сравнить статистические данные о том, как прекратилось существование ШМ для тех из них, что возникли на проводниках (а таких в нашем собрании набралось 746 штук), с данными, в которых селекция по месту зарождения не сделана. Оказывается, что ШМ, зародившаяся на проводнике, заметно реже кончает свое существование взрывом, а чаще уходит в проводящую среду или тихо гаснет. Вероятности, с которыми это происходит, следующие: в 33% случаев — она уходит из поля зрения; в 20% существование окончилось самопроизвольным взрывом; в 10% она ушла (разрядилась) в землю; в 9% ушла в проводник; в 7% рассыпалась на искры; в 20% тихо погасла; в 1% — спровоцированный взрыв.

Возможно, что шаровые молнии, зародившиеся на проводниках, имеют меньшую энергию и больший электрический заряд, чем порожденные непосредственно линейной молнией, но расхождение в полученных численных значениях может происходить от малой статистики и разброса условий наблюдения. Но для шаровой молнии, появившейся в помещении из телефона или розетки, вероятность снова уйти в проводник или в землю больше, чем для ШМ, родившейся в облаке или в канале разряда линейной молнии и летящей по ветру.

Искры, нити и зерна

С вопросом о внутреннем строении шаровой молнии естественно обратиться к людям, видевшим ее вблизи, на расстоянии порядка метра. Таких около 35%, примерно в половине случаев очевидцы сообщают о внутренней структуре — и это при том, что ШМ имеет весьма дурную репутацию. Можно понять, почему очевидцы не всегда в состоянии ответить на столь простой вопрос: при неожиданном появлении опасной гостьи не каждый захочет и сумеет заняться скрупулезными научными наблюдениями. Да и не всегда, по-видимому, внутри ШМ удается что-либо разглядеть. Тем не менее вот два примера.

Наблюдатель Лиходзеевская В. А., 1950 год:

«Я оглянулась и увидела ослепительно-яркий шар величиной с футбольный мяч кремового цвета. Он был похож на клубок ярких ниток или, скорее, на сплетение тонкой проволоки».

Наблюдатель Журавлев П. С., 1962 год:

«В полутора метрах я увидел белый шар 20–25 сантиметров, висевший на высоте полутора метров. Он светился, как лампочка в 15 Вт. Шар казался состоящим из шевелящихся маленьких бело-красноватых искорок».

В описаниях, упоминающих внутреннюю структуру шаровой молнии, можно выделить наиболее часто повторяющиеся элементы — хаотически движущиеся световые точки, светящиеся переплетенные линии, маленькие движущиеся и светящиеся шарики. Если сопоставить эти данные с сообщениями о том, что ШМ при внешних воздействиях рассыпается на искры и шарики, то представления о шариках и искрах (микрошариках) как об элементарных кирпичиках, из которых состоит ШМ, получают дополнительное подтверждение. Остается неясным, какие силы удерживают вместе эти «кирпичики», не давая им разлететься, но не мешая им свободно перемещаться в объеме шаровой молнии, и как происходит ее распад на элементарные шарики при ударе.

Совсем загадочные случаи — прохождение шаровой молнии сквозь стекло, после которого не остается отверстия. Таких наблюдений немного, среди 5315 описаний, собранных нами, их всего лишь 42. Есть подобные описания и в литературе, причем среди наблюдателей были и пилоты самолетов, и сотрудники метеостанций; иногда наблюдателей было несколько. Может быть, ШМ не проходит сквозь стекло, а ее электрическое поле вызывает возникновение подобного объекта по другую сторону стекла?

Расчет по наблюдениям

Шаровую молнию примерно в 5% случаев видят падающей из грозовых облаков, в 0,5% видят поднимающейся к облакам, а в 75% наблюдений она плывет в атмосфере. Напрашивается вывод, что она может быть как легче воздуха, так и тяжелее, но в большинстве случаев ее плотность приблизительно та же. Однако на плавучесть шаровой молнии влияет не только сила Архимеда, как на воздушный шар. Известно, что она может менять направление движения, гнаться за подвижными объектами, убивать людей и животных электрическим зарядом. Вот два примера.

Наблюдатель Креловская К. М., 1920 год:

«Вечером я гуляла и побежала в сторону деревни, собака за мной. Тут раздался грохот грома, и вслед за нами помчался маленький блестящий шарик. Через несколько секунд шар нагнал собаку, коснулся ее, раздался оглушительный треск. Собака упала. Шкура на ней обуглилась».

Наблюдатель Красулина М., 1954 год:

«В дом влетел огненный шар около 30 сантиметров в диаметре, яркий, как лампочка в 100 Вт. Ударился в зеркало, которое висело напротив окна, отскочил от него и попал в грудь молодой женщины. Она тут же умерла».

Итак, у шаровой молнии есть электрический заряд, она двигается в приземном электрическом поле, напряженность которого в ясную погоду такова, что разность потенциалов между подошвами ног и головой человека составляет около 200 вольт. В грозовую погоду напряженность увеличивается примерно в 100 раз. Из сказанного следует, что на ее движение влияют электрические поля. И в самом деле, с вероятностью примерно 4% ее видят двигающейся вдоль проводов электричества.

Добавив к этим соображениям представления об устойчивости заряженной поверхности жидкости и критериях электрического пробоя атмосферы, мы получили возможность оценить величину заряда шаровой молнии, которая оказалась порядка единиц микрокулонов. Много это или мало? Во всяком случае, электрической энергии, запасаемой в шаровой молнии при таком заряде, достаточно, чтобы убить человека. Проведенные расчеты показали, что шаровые молнии, возникающие у поверхности земли, имеют бо
льшие электрические заряды, чем возникающие в грозовых облаках.

Из приведенных выше соображений удалось оценить и другие свойства ШМ. Так, плотность ее вещества отличается от плотности воздуха примерно на 1%, а поверхностное натяжение приблизительно такое же, как у воды. Также удалось выяснить, что все свойства шаровой молнии связаны между собой и что ее радиус не может быть больше метра. Все сообщения о многометровых радиусах ошибочны; такие размеры всегда выводятся из оценок угла, под которым светящийся объект наблюдают издали, а при этом неизбежна большая ошибка.

Выжившие

Контакт с шаровой молнией бывает и не смертельным, однако такие случаи крайне редки. Вот два примера.

Наблюдатель Васильева Т. В., 1978 год:

«Одновременно с грохотом близкого разряда молнии на выключателе появился светящийся шар величиной с человеческую голову и загорелся выключатель. У меня мелькнула мысль, что если загорятся обои, то сгорит и наш деревянный дом. Я с размаху ударила ладонью по шару и выключателю. Шар сразу же распался на множество мелких шариков, упавших вниз. На оставшейся половине выключателя появился огненный шарик величиной с кулак. Через секунду этот шарик исчез. Рука у меня сгорела до кости».

Наблюдатель Базаров М. Я., 1956 год:

«От заслонки трубы на подушку упал неяркий красный шар размером с мяч 25 сантиметров. Он медленно скатился по подушке на шерстяное одеяло, которым я был укрыт. Мать, увидев это, голыми руками стала его забивать. От первого удара шар рассыпался на множество мелких шариков. За считаные секунды, ударяя по ним ладонями, мать загасила их. Ожогов у нее на руках не осталось. Только с неделю пальцы ее не слушались».

Свидетельства уникальные — подобных случаев известно совсем немного. Чаще всего шаровая молния на попытки прикоснуться к ней отвечает электрическим разрядом либо взрывом. И в том, и в другом случае последствия могут быть летальными.

Кто слушал и кто рассказывал

Основной источник новой информации о шаровой молнии — описания очевидцев ее появления в естественных условиях. Насколько востребован этот источник информации?

В мировой практике сбор описаний шаровой молнии дело не новое, достаточно вспомнить Франсуа Араго (1859), Вальтера Бранда (1923), Дж. Ранда Мак-Нэлли (1960), Уоррена Рейли (1966), Джорджа Эджели (1987). Но во всех случаях речь шла о десятках и сотнях описаний. Только в Японии, где шаровая молния расценивается как мистический объект, Оцуки Ёсихико в конце прошлого века собрал около трех тысяч описаний.

В СССР собирать описания шаровых молний с целью получения новых сведений об этом непонятном феномене начал И. П. Стаханов (1928–1987), профессионально занимавшийся плазмой. Еще раньше это попытался сделать И. М. Имянитов (1918–1987), областью интересов которого было атмосферное электричество; он написал книгу о шаровой молнии, но не довел до логического завершения идею анализа данных, которые сообщают наблюдатели. И. П. Стаханов первым начал систематическую обработку свидетельств очевидцев — у него был массив в полторы тысячи описаний. Полученные данные он обобщил в своих книгах. Мы занялись сбором сообщений о шаровых молниях лет на десять позже него, но собрали около шести тысяч описаний и применили компьютерную обработку данных.

Поиск очевидцев появления ШМ в естественных условиях, сбор информации и подготовка этой информации, рыхлой, расплывчатой и неточной, к обработке — это наиболее времязатратная и психологически трудоемкая часть нашей работы. Респонденты часто сообщают о трагических событиях, которым невозможно не сопереживать. Обработка полученной информации на компьютере — работа непродолжительная и приятная часть. Далее мы пишем популярную статью о ШМ для газеты или научно-популярного журнала, а в конце даем контактный адрес для очевидцев. Через полгода-год начинают приходить письма. Авторам мы отсылаем анкету с вопросами, затем сравниваем ответы с данными, сообщенными в первом письме. Разброс бывает значительный, это позволяет оценить достоверность сообщений. Из средств массовой информации данных не берем, их достоверность низка.

А можно ли верить информации о свойствах ШМ, полученной от очевидцев? Типичная реакция на появление шаровой молнии — страх. Психологи утверждают, что необычные, опасные, яркие явления запоминаются хорошо и надолго, но часто в искаженном виде. С таким эффектом регулярно приходится сталкиваться следователям, опрашивающим свидетелей трагических происшествий. Свидетели, одновременно наблюдавшие событие, дают различные, часто взаимоисключающие описания происшествия, но любой из них готов поклясться в истинности своих показаний. Что же, подобные помехи приходится учитывать.

Кажется, что достоверность информации, получаемой от очевидца, должна зависеть от его образования, возраста, времени, прошедшего с момента события, от пола. Как ни странно, это оказалось не так. С самого начала статистической обработки мы задались вопросом: кто наши респонденты? Прежде всего нас интересовали их возраст и образование. Выяснилось, что в момент наблюдения только 34% очевидцев были младше 16 лет, 21,5% имели высшее образование, 30,8% — среднее, 14% — восьмилетнее, остальные — начальное. Мы обсчитали по отдельности данные, полученные у всех этих групп, и, к своему удивлению, обнаружили, что независимо от возраста и образования при усреднении по каждой группе описываемые шаровые молнии выглядят одинаково.

Психологи нас предупреждали, что необходимо с осторожностью относиться к информации, получаемой от женщин, так как женское восприятие отличается повышенной эмоциональной окраской и часто искажает сведения, которые они сообщают. Среди наших респондентов представительниц прекрасного пола оказалось 51,2%. Но сравнение их рассказов с рассказами мужчин продемонстрировало независимость среднестатистической информации от пола респондентов.

В одном наши ожидания оправдались: данные, полученные от людей, не видевших лично шаровой молнии, но сообщавших о ней со слов очевидцев (а таких набралось примерно 8%), отличались от тех, которые дают сами очевидцы. В этой группе респондентов каждый двадцатый сообщил о трагическом случае, произошедшем по вине ШМ, и каждый пятнадцатый — о взрывах, приведших к разрушениям. Среди непосредственных очевидцев о несчастных случаях написал только каждый сотый, а о разрушениях — каждый восемьдесят пятый. Это естественно — рассказ с большей вероятностью будут пересказывать, если он поражает и запоминается. В остальном люди, сами не видевшие шаровой молнии, описывают ее так же, как «Советский энциклопедический словарь» или учебник физики для девятого класса школы: схематично, без указания деталей. Что лишний раз подтверждает справедливость пословицы: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Вот, пожалуй, и все, что можно рассказать в рамках журнальной статьи. Главный вывод для исследователей этого явления природы: шаровые молнии разнообразны и крайне изменчивы, что необходимо учитывать при моделировании. Как говорил один выдуманный литературный классик, «понять — значит упростить». Но и в сложности реальных феноменов есть особая притягательность.

Шаровая молния что это такое никто точно сказать и не может, вот уже несколько лет ученные усиленно работают над тем что бы разгадать эту тайну шаровой молнии, а куда уж нам «простым смертным» знать о шаровой молнии. Но мы все же постараемся что нибудь узнать, и посмотрим на эту знаменитую шаровую молнию. (11 фото
)

Над разгадкой шаровой молнии бьются все, и ученые физики и даже военные, но ни кто так и не может разгадать это тайну природы. Так что же такое шаровая молния принципе, еще раз повторюсь что точно сказать никто не может, на сегодняшний день существует порядка 400 определений шаровой молнии, и не одно из них не подходит до конца! Вот самая распространенная, считается что шаровая молния это электрический разряд, в форме ярко святящегося шара.

Цвет шаровой может колебаться, зафиксированы встречи как белых так и черных шаровых молний. Самый распространенный цвет у шаровой молнии это желтый, оранжевый и красный. Размер этого святящегося шарика довольно не большой, в среднем шаровая молния в диаметре 10-20 см. но бывают встречи и с несколько метровой шаровой молнией. Шаровая молния имеет свойство расти, причем очень быстро, за считанные секунда она может с 15 см увеличится до 50 см и обратно.

Из-за того что шаровую молнию чаще всего встречают в пасмурную или даже грозовую погоду считается это есть ничто иное как не достигший земли разряд линейной молнии. Так представим себе грозовую тучу, из нее выходит мощный разряд в сторону земли, вот он достиг земли и возвращаясь обратно мы то как раз и видим эту святящуюся молнию, а если разряд не достиг земли якобы появляется шаровая молния, это глубокое заблуждение, ведь шаровые молнии «летают» и в ясную солнечную погоду.

До сих пор человечество еще не смогло создать настоящую шаровую молнию в искусственной среде. Ученые тщетно бьются дабы создать хоть малейшую копию, нужно признать какие то пародии на нее им удается получить, например маленький святящийся шар созданный при помощи короткого замыкания, но он кратковремен, длится примерно 3-4 секунды и испаряется, да и легко сдувается ветром.

В действительности же шаровая молния не сдувается ветром, она абсолютно непредсказуема, определенной траектории в движении не прослеживается, но и сказать что она метается в хаосе тоже нельзя, например привлекшего к ней человека она досконально изучит, как бы полностью осмотрит, а затем либо просто улетит или же травмирует человека а затем улетит. Обычно шаровую молнию видят на высоте примерно в 150 см от земли, но она свободно может опускаться и подниматься вверх.

Никола Тесло это единственный человек который сконструировал плазмо-генератор, в котором врабатывались шаровые молнии, он впервые создал нечто похожее на шаровую молнию и мог перемещать их на большие расстояния, ничего подобное современным ученым не удается создать, а может это просто не публикуется. Ведь еще в советские годы разработкой шаровой молнией вплотную начали заниматься военные спецслужбы.

Ведь изобретение такого масштаба даст возможность создать ранее не виданное оружие, с уникальной разрушительной силой — плазменную пушку. За всю историю появления шаровых молний сегодня даже составлена приблизительная карта аномальных зон, где чаще всего появляются шаровые молнии это: Карелия, некоторые районы Подмосковья, Воронежская область и Алтай.

Единственное подтверждение того что шаровая молния возможно имеет электрический заряд это тот факт что она притягивается, и портит все электроприборы, плавит провода, взрывает телевизоры. Температура внутри шаровой молнии по разным данным может составляет от 100 до 1000 градусов, причем люди находившиеся рядом с ней не отмечали что от нее исходит тепло, и потом шаровая молния может буквально расплавить железные монеты и оставить совершенно целыми лежавшие рядом бумажные купюры.

За шаровой молнией наблюдают вот уже две тысячи лет. Примерно 0,1 процент от всего населения страны видели шаровую молнию. Очень жаль но у но некоторых встреча с шаровой молнией была последним моментом в жизни. Действительно некоторых шаровая молния не щадит и не оставляет им выбора, причем убитые шаровой молнией долго не разлагаются и процесс старения замедляется. Случались случаи когда человек просто сидел, и в считанные секунды сгорал до тла. У некоторых «счастливчиков» шаровая молния оставляет ужасные ожоги на теле, иногда даже в виде пейзажей на спине (один человек любовался горами, в этот момент шаровая молния изобразила на его спине точную копию того на что он смотрел), некоторым оставляет рисунок листьев, порой даже чье то лицо.

Четких правил нет как вести себя при встречи с шаровой молнией, но принцип такой, не в коем случае не двигайтесь быстро, все ваши движения должны быть плавными, не кричите, не кидайте в нее, постарайтесь встать и медленно уйти от нее на пример в другую комнату, а лучше открыть окно, скорее всего она вылетит хотя и не сдувается ветром, может передвигаться против ветра. Шаровая молния может перемешаться сквозь предметы, причем любые, дерево, стекло, любые, но главное что она может преодолевать большие расстояния, допустим вот она пропала и появилась через километр от этого места. Как скоро человечество раскроет все тайны шаровой молнии неизвестно, да и нужно ли нам знать что так хорошо скрывается.
Это стоит посмотреть, интересные факты о шаровой молнии.

Откуда берется шаровая молния и что она такое? Вопрос этот задают себе ученые много десятков лет подряд, и пока четкого ответа нет. Устойчивый плазменный шар, возникающий в результате мощного разряда высокой частоты. Другая гипотеза — микрометеориты из антивещества.
Всего же существует более 400 недоказанных гипотез.

…Между веществом и антивеществом может возникнуть барьер с шаровой поверхностью. Мощное гамма-излучение будет раздувать этот шар изнутри, и препятствовать проникновению вещества к пришлому антивеществу, и тогда мы увидим светящийся пульсирующий шар, который будет парить над Землей. Эта точка зрения вроде бы получила подтверждение. Двое английских ученых методично досматривали небо при помощи детекторов гамма-излучения. И зарегистрировали четыре раза аномально высокий уровень гамма-излучения в ожидаемой области энергии.

Первый документально подтвержденный случай появления шаровой молнии имел место в 1638 г. в Англии, в одной из церквей графства Девон. В результате бесчинств огромного огненного шара погибли 4 человека, ранения получили около 60. Впоследствии периодически появлялись новые сообщения о подобных явлениях, но их было немного, поскольку очевидцы считали шаровую молнию иллюзией или обманом зрения.

Первое обобщение случаев уникального природного явления произведено французом Ф. Араго в середине XIX века, в его статистике собрано около 30 свидетельств. Возрастающее количество подобных встреч позволило получить, на основе описаний очевидцев, некоторые характеристики, присущие небесной гостье. Молния шаровая – явление электрического характера, огненный шар, передвигающийся в воздухе в непредсказуемом направлении, светящийся, но не излучающий тепло. На этом общие свойства заканчиваются и начинаются частности, характерные для каждого из случаев. Это объясняется тем, что природа шаровой молнии до конца не изучена, поскольку до сих пор не было возможности исследовать это явление в лабораторных условиях или воссоздать модель для изучения. В некоторых случаях диаметр огненного шара равнялся нескольким сантиметрам, иногда достигал полуметра.

Молния шаровая на протяжении нескольких сотен лет была объектом изучения многих ученых, в числе которых были Н. Тесла, Г. И. Бабат, П. Л. Капица, Б. Смирнов, И. П. Стаханов и другие. Научные деятели выдвинули разные теории возникновения шаровой молнии, которых насчитывается свыше 200. Согласно одной из версий, электромагнитная волна, образующаяся между землей и облаками, в определенный момент достигает критической амплитуды и образует шаровидный разряд газа. Иная версия заключается в том, что молния шаровая состоит из плазмы высокой плотности и содержит собственное микроволновое поле излучения. Некоторые ученые считают, что явление огненного шара — это результат фокусировки космических лучей облаками. Большинство случаев данного явления зафиксировано перед грозой и во время грозы, поэтому самой актуальной считается гипотеза возникновения энергетически благоприятной среды для появления различных плазменных образований, одним из которых и является молния. Мнения специалистов сходятся в том, что при встрече с небесной гостьей нужно придерживаться определенных правил поведения. Главное – не делать резких движений, не убегать, постараться свести к минимуму колебания воздуха.

Их “поведение” непредсказуемо, траектория и скорость полета не поддается никакому объяснению. Они, словно наделенные разумом, могут огибать стоящие перед ними препятствия — деревья, здания и сооружения, а могут и “врезаться” в них. После этого столкновения могут возникать пожары.

Часто шаровые молнии залетают в жилища людей. Через открытые форточки и двери, дымоходы, трубы. Но иногда даже сквозь закрытое окно! Имеется немало свидетельств, как ШМ расплавляла оконное стекло, оставляя после себя идеально ровное круглое отверстие.

По словам очевидцев, огненные шары появлялись из розетки! “Живут” они от одной до 12 минут. Они могут просто мгновенно исчезать, не оставляя после себя никаких следов, но могут и взрываться. Последнее особенно опасно. Следствием этих взрывов могут быть смертельные ожоги. Также замечено, что после взрыва в воздухе остается довольно стойкий, очень неприятный запах серы.

Шаровые молнии бывают разных цветов — от белого до черного, от желтого до голубого. При передвижении они часто гудят, как гудят линии электропередач высокого напряжения.

Большой загадкой остается, что влияет на траекторию ее движения. Это точно не ветер, поскольку она может двигаться и против него. Это не разница в атмосферном явлении. Это не люди и не другие живые организмы, так как иногда она может мирно облетать их стороной, а иногда “врезается” в них, что приводит к смерти.

Шаровая молния — свидетельство нашего весьма неважного знания такого, казалось бы, обыденного и уже изученного явления, как электричество. Ни одна из выдвинутых ранее гипотез пока не объяснила всех ее причуд. То, что предлагается в этой статье, может быть, даже и не гипотеза, а лишь попытка описать явление физическим способом, не прибегая к экзотике, вроде антиматерии. Первое и основное предположение: шаровая молния — это разряд обычной молнии, не достигший Земли. Точнее: шаровая и линейная молнии — это один процесс, но в двух различных режимах — быстром и медленном.
При переходе с медленного режима на быстрый процесс становится взрывным — шаровая молния переходит в линейную. Возможен и обратный переход линейной молнии в шаровую; каким-то таинственным, а может быть, случайным образом этот переход сумел осуществить талантливый физик Рихман, современник и друг Ломоносова. За свою удачу он заплатил жизнью: полученная им шаровая молния убила своего создателя.
Шаровая молния и невидимая атмосферная зарядовая трасса, связывающая ее с облаком, находятся в особом состоянии «эльмы». Эльма в отличие от плазмы — низкотемпературный электризованный воздух — устойчива, остывает и растекается очень медленно. Это объясняется свойствами пограничного слоя между эльмой и обычным воздухом. Здесь заряды существуют в виде отрицательных ионов, громоздких и малоподвижных. Расчеты показывают, что растекаются эльмы за целых 6,5 минуты, а пополняются они регулярно через каждую тридцатую долю секунды. Именно через такой интервал времени проходит электромагнитный импульс в трассе разряда, пополняющий энергией Колобок.

Поэтому длительность существования шаровой молнии в принципе неограниченна. Процесс должен прекратиться только тогда, когда будет исчерпан заряд облака, точнее, тот «эффективный заряд», который облако в состоянии передать трассе. Именно так и можно объяснить фантастическую энергию и относительную устойчивость шаровой молнии: она существует за счет притока энергии извне. Так нейтринные фантомы в фантастическом романе Лема «Солярис», обладая материальностью обычных людей и невероятной силой, могли существовать лишь при поступлении колоссальной энергии из живого Океана.
Электрическое поле в шаровой молнии по величине близко к уровню пробоя в диэлектрике, имя которому воздух. В таком поле возбуждаются оптические уровни атомов, вот почему шаровая молния светится. По идее, более частыми должны быть слабые, несветящиеся, а значит, и невидимые шаровые молнии.
Процесс в атмосфере развивается в режиме шаровой или линейной молнии в зависимости от конкретных условий в трассе. Ничего невероятного, редкого в этой двойственности нет. Вспомним обычное горение. Оно возможно в режиме медленного распространения пламени, что не исключает и режима быстро движущейся детонационной волны.

…Молния спускается с неба. Еще не ясно, какой ей быть, шаровой или обычной. Она жадно высасывает заряд из облака, соответственно уменьшается поле в трассе. Если до попадания в Землю поле в трассе упадет ниже критической величины, процесс перейдет в режим шаровой молнии, трасса станет невидимой, и мы заметим, что на Землю опускается шаровая молния.

Внешнее поле при этом много меньше собственного поля шаровой молнии и не влияет на ее движение. Именно поэтому яркая молния движется хаотично. Между вспышками шаровая молния светится слабее, ее заряд мал. Движение направляется теперь внешним полем и поэтому прямолинейно. Шаровая молния может переноситься ветром. И ясно почему. Ведь отрицательные ионы, из которых она состоит, это те же молекулы воздуха, только с прилипшими к ним электронами.

Просто объясняется отскакивание шаровой молнии от околоземного «батутного» слоя воздуха. Когда шаровая молния приближается к Земле, она индуцирует в почве заряд, начинает выделять много энергии, разогревается, расширяется и быстро поднимается под действием архимедовой силы.

Шаровая молния плюс поверхность Земли образуют электрический конденсатор. Известно, что конденсатор и диэлектрик взаимно притягиваются. Поэтому шаровая молния стремится расположиться над диэлектрическими телами, а значит, предпочитает находиться над деревянными мостками, либо над бочонком с водой. Связанное с шаровой молнией длинноволновое радиоизлучение создается всей трассой шаровой молнии.

Шипение шаровой молнии вызвано вспышками электромагнитной активности. Эти вспышки следуют с частотой около 30 герц. Порог слышимости человеческого уха — 16 герц.

Шаровая молния окружена собственным электромагнитным полем. Пролетая мимо электрической лампочки, она может индуктивно нагреть и пережечь ее спираль. Попав в проводку осветительной, радиотрансляционной или телефонной сети, она замыкает всю свою трассу на эту сеть. Поэтому во время грозы сети желательно держать заземленными, скажем, через разрядные промежутки.

Шаровая молния, «распластавшись» над бочонком с водой, вместе с зарядами, индуцированными в земле, составляет конденсатор с диэлектриком. Обычная вода — диэлектрик не идеальный, она обладает значительной электропроводностью. Внутри такого конденсатора начинает течь ток. Вода нагревается джоулевым теплом. Хорошо известен «опыт с бочонком», когда шаровая молния нагрела до кипения около 18 литров воды. По теоретической оценке, средняя мощность шаровой молнии при ее свободном парении в воздухе равна примерно 3 киловаттам.

В исключительных случаях, например в искусственных условиях, внутри шаровой молнии может возникать электрический пробой. И тогда в ней появляется плазма! Энергии при этом выделяется очень много, искусственная шаровая молния может светить ярче Солнца. Но обычно мощность шаровых молний сравнительно невелика — она находится в состоянии эльмы. По-видимому, переход искусственной шаровой молнии из состояния эльмы в состояние плазмы в принципе возможен.

Зная природу электрического Колобка, можно заставить его работать. Искусственная шаровая молния может сильно превзойти по мощности природную. Прочертив в атмосфере сфокусированным лазерным лучом ионизованный след вдоль заданной траектории, мы сможем направить шаровую молнию куда надо. Изменим теперь питающее напряжение, переведем шаровую молнию в режим линейной. Гигантские искры послушно устремятся по выбранной нами траектории, дробя скалы, валя деревья.

Над аэродромом — гроза. Аэровокзал парализован: запрещена посадка и взлет самолетов… Но вот на пульте управления грозорассеивающей системой нажата пусковая кнопка. С башни вблизи аэродрома к облакам взметнулась огненная стрела. Это поднявшаяся над башней искусственная управляемая шаровая молния перешла на режим линейной молнии и, устремившись в грозовую тучу, вошла в нее. Трасса молнии соединила тучу с Землей, и электрический заряд тучи разрядился на Землю. Процесс может быть повторен несколько раз. Грозы больше не будет, облака разрядились. Самолеты могут снова садиться и взлетать.

В Заполярье можно будет зажечь искусственное солнце. С двухсотметровой башни поднимается вверх трехсотметровая зарядовая трасса искусственной шаровой молнии. Шаровая молния включается на плазменный режим и светит ярко с полукилометровой высоты над городом.

Для хорошей освещенности в круге радиусом 5 километров достаточно шаровой молнии, излучающей мощность в несколько сот мегаватт. В искусственном плазменном режиме такая мощность — разрешимая проблема.

Электрический Колобок, столько лет уклонявшийся от близкого знакомства с учеными, не уйдет: рано или поздно его приручат, и он научится приносить людям пользу. Б. Козлов.

1. Что такое шаровая молния, до сей поры достоверно неизвестно. Физики пока еще не научились воспроизводить настоящую шаровую молнию в лабораторных условиях. Что-то конечно, получают, но вот насколько это «что-то» схоже с настоящей шаровой молнией – ученые не знают.

2. Когда отсутствуют экспериментальные данные, ученые обращаются к статистике – к наблюдениям, свидетельствам очевидцев, редким фотографиям. На самом деле редким: если в мире существует не менее ста тысяч фотографий обычной молнии, то снимков шаровой молнии гораздо меньше – всего шесть-восемь десятков.

3. Цвет шаровой молнии бывает разным: и красным, и ослепительно белым, и синим, и даже черным. Свидетели видели шаровые молнии всех оттенков зеленого и оранжевого цвета.

4. Судя по названию, все молнии должны иметь форму шара, но нет, наблюдались и грушевидные, и яйцеобразные. Особо удачливым наблюдателям являлась молния в виде конуса, кольца, цилиндра и даже в виде медузы. Кто-то видел за молнией белый хвост.

5. Согласно наблюдениям ученых и свидетельствам очевидцев шаровая молния может появиться в доме через окно, дверь, печь, даже просто возникнуть как бы из ниоткуда. А еще она может «выдуться» из электрической розетки. На открытом воздухе шаровая молния может появиться из дерева и столба, спуститься из облаков или родиться от обычной молнии.

6. Обычно шаровая молния невелика – сантиметров пятнадцать в диаметре или с футбольный мяч, но встречаются и пятиметровые гиганты. Живет шаровая молния недолго – обычно не более получаса, двигается горизонтально, иногда вращаясь, со скоростью несколько метров в секунду, иной раз зависает в воздухе неподвижно.

7. Шаровая молния светит, как стоваттная лампочка, иногда трещит или пищит и обычно наводит радиопомехи. Порою пахнет – окисью азота или адским запахом серы. Если повезет, она тихо растворится в воздухе, но чаще взрывается, разрушая и оплавляя предметы и испаряя воду.

8. «…Красно-вишнёвое пятно видно на лбу, а вышла из него громовая электрическая сила из ног в доски. Ноги и пальцы сини, башмак разорван, а не прожжён…». Так описывал смерть своего соратника и друга Рихмана великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Он еще волновался, «чтобы сей случай не был истолкован противу приращений наук», и был прав в своих опасениях: в России временно запретили исследования электричества.

9. В 2010 году австрийские ученые Йозеф Пир и Александр Кендль из Университета Инсбрука предположили, что свидетельства о шаровых молниях можно интерпретировать как проявление фосфенов, то есть зрительных ощущений без воздействия на глаз света. Их расчеты показывают, что магнитные поля определенных молний с повторяющимися разрядами индуцируют электрические поля в нейроны зрительной коры. Таким образом, шаровые молнии являются галлюцинациями.
Теория была опубликована в научном журнале Physics Letters A. Теперь уже сторонники существования шаровых молний должны зарегистрировать шаровую молнию научной аппаратурой, и таким образом опровергнуть теорию австрийских ученых.

10. В 1761 году шаровая молния проникла в церковь венской академической коллегии, сорвала позолоту с карниза алтарной колонны и отложила ее на серебряной кропильнице. Людям приходится куда тяжелее: в лучшем случае шаровая молния обожжет. Но может и убить – как Георга Рихмана. Вот вам и галлюцинация!

Шаровая молния

Шаровая молния

Шарова́я мо́лния
— светящийся плавающий в воздухе шар, уникально редкое природное явление, единой физической теории возникновения и протекания которого к настоящему времени не представлено. Существуют около 400 теорий, объясняющих явление, но ни одна из них не получила абсолютного признания в академической среде. В лабораторных условиях похожие, но кратковременные явления удалось получить несколькими разными способами, но вопрос о единственной природе шаровой молнии остаётся открытым. По состоянию на конец XX века не было создано ни одного опытного стенда, на котором это природное явление искусственно воспроизводилось бы в соответствии с описаниями очевидцев шаровой молнии.

Широко распространено мнение, что шаровая молния — явление электрического происхождения, естественной природы, то есть представляет собой особого вида молнию , существующую продолжительное время и имеющую форму шара, способного перемещаться по непредсказуемой, иногда удивительной для очевидцев траектории.

Традиционно достоверность многих свидетельств очевидцев шаровой молнии остаётся под сомнением, в том числе:

  • по самому факту наблюдения хоть какого-то явления;
  • факту наблюдения именно шаровой молнии, а не какого-то другого явления;
  • отдельных подробностей приводимых в свидетельстве очевидца явления.

Сомнения в достоверности многих свидетельств осложняют изучение явления, а также создают почву для появления разных спекулятивно-сенсационных материалов, якобы связанных с этим явлением.

Шаровая молния обычно появляется в грозовую, штормовую погоду; зачастую, но не обязательно, наряду с обычными молниями. Но имеется множество свидетельств её наблюдения в солнечную погоду. Чаще всего она как бы «выходит» из проводника или порождается обычными молниями, иногда спускается с облаков, в редких случаях — неожиданно появляется в воздухе или, как сообщают очевидцы, может выйти из какого-либо предмета (дерево, столб).

В связи с тем, что появление шаровой молнии как природного явления происходит редко, а попытки искусственно воспроизвести его в масштабах природного явления не удаются, основным материалом для изучения шаровых молний являются свидетельства неподготовленных к проведению наблюдений случайных очевидцев, тем не менее некоторые свидетельства очень подробно описывают шаровую молнию и достоверность этих материалов не вызывает сомнений. В некоторых случаях современные очевидцы произвели фото и/или видеосъёмку явления.

История наблюдений

Рассказы о наблюдениях шаровой молнии известны уже две тысячи лет. В первой половине XIX века французский физик, астроном и естествоиспытатель Ф. Араго, возможно первым в истории цивилизации, произвёл сбор и систематизировал все известные на то время свидетельства появления шаровой молнии. В его книге было описано 30 случаев наблюдения шаровых молний. Статистика небольшая, и неудивительно, что многие физики XIX века, включая Кельвина и Фарадея , при своей жизни были склонны считать, что это либо оптическая иллюзия, либо явление совершенно иной, неэлектрической природы. Однако количество случаев, подробность описания явления и достоверность свидетельств возрастало, что привлекло внимание учёных, в том числе крупных физиков.

В конце 1940-х гг. над объяснением шаровой молнии работал П. Л. Капица .

Большой вклад в работу по наблюдению и описанию шаровой молнии внёс советский учёный И. П. Стаханов , который вместе с С. Л. Лопатниковым в журнале «Знание — сила» в 1970-х гг. опубликовал статью о шаровых молниях. В конце этой статьи он приложил анкету и попросил очевидцев прислать ему свои подробные воспоминания этого явления. В результате он накопил обширную статистику — более тысячи случаев, что позволило ему обобщить некоторые свойства шаровой молнии и предложить свою теоретическую модель шаровой молнии.

Исторические свидетельства

Гроза в Вайдкомб Мур

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. Явление объясняли «пришествием дьявола», или «адским пламенем» и обвинили во всём двух людей, которые осмелились играть в карты во время проповеди.

Случай на борту «Кэтрин энд Мари»

В декабре 1726 года некоторые британские газеты напечатали отрывок из письма некоего Джона Хоуэлла, который находился на борту шлюпа «Кэтрин энд Мари». «29 августа мы шли по заливу у берегов Флориды, как вдруг из части корабля вылетел шар. Он разбил нашу мачту на 10000 частей, если бы это вообще было возможно, и разнёс бимс в щепки. Также шар вырвал три доски из боковой обшивки, из подводной и три с палубы; убил одного человека, поранил руку другому, и если бы не обильные дожди, то наши паруса были бы просто уничтожены огнём».

Случай на борту «Монтаг»

О внушительных размерах молнии сообщается со слов корабельного доктора Грегори в 1749 году . Адмирал Чемберс на борту «Монтаг» около полудня поднялся на палубу замерить координаты судна. Он заметил довольно большой голубой огненный шар на расстоянии около трёх миль. Незамедлительно был отдан приказ спустить топсели, но шар двигался очень быстро, и прежде чем удалось сменить курс, он взлетел практически вертикально и находясь не выше сорока-пятидесяти ярдов над оснасткой, исчез с мощным взрывом, который описывается, как одновременный залп тысячи орудий. Верхушка грот-мачты была уничтожена. Пятерых человек сбило с ног, один из них получил множество ушибов. Шар оставил после себя сильный запах серы; перед взрывом его величина достигала размеров мельничного жернова.

Смерть Георга Рихмана

В 1753 году Георг Рихман , действительный член Петербургской Академии Наук , погиб от удара шаровой молнией. Он изобрёл прибор для изучения атмосферного электричества, поэтому когда на очередном заседании услышал, что надвигается гроза, срочно отправился домой вместе с гравёром, чтобы запечатлеть явление. Во время эксперимента из прибора вылетел синевато-оранжевый шар и ударил учёного прямо в лоб. Раздался оглушительный грохот, схож с выстрелом ружья. Рихман упал замертво, а гравёр был оглушен и сбит с ног. Позже он описал то, что произошло. На лбу учёного осталось маленькое темно-малиновое пятнышко, его одежда была опалена, башмаки разорваны. Дверные косяки разлетелись в щепки, а саму дверь снесло с петель. Позже осмотр места происшествия совершил лично М. В. Ломоносов .

Случай с кораблём «Уоррен Хастингс»

Одно британское издание сообщало о том, что в 1809 году корабль «Уоррен Хастингс» во время шторма «атаковало три огненных шара». Команда видела, как один из них спустился и убил человека на палубе. Того, кто решил забрать тело, ударил второй шар; его сбило с ног, на теле остались лёгкие ожоги. Третий шар убил ещё одного человека. Команда отметила, что после происшествия над палубой стоял отвратительный запах серы.

Ремарка в литературе 1864 года

В издании «A Guide to the Scientific Knowledge of Things Familiar» 1864 года Эбенезер Кобэм Брюер рассуждает о «шарообразной молнии». В его описании молния предстаёт как медленно движущийся огненный шар из взрывоопасного газа, который иногда спускается к земле и движется вдоль её поверхности. Также отмечается, что шары могут делиться на шары меньшего размера и взрываться «подобно пушечному выстрелу».

Описание в книге «Молния и свечение» Вильфрида де Фонвьюэля

Книга французского автора сообщает о примерно 150 встречах с шарообразной молнией: «Судя по всему, шарообразные молнии сильно притягиваются металлическими предметами, поэтому они часто оказываются у балконных перил, водопроводных и газовых труб. Они не имеют определённой окраски, оттенок их может быть разный, например в Кётен в герцогстве Ангальт молния была зелёной. M. Колон, заместитель председателя Парижского Геологического Общества видел, как шар медленно спустился вдоль коры дерева. Коснувшись поверхности земли, он подпрыгнул и исчез без взрыва. 10 сентября 1845 года в долине Корреце молния влетела в кухню одного из домов деревни Саланьяк. Шар прокатился через всё помещение, не причиня никакого ущерба находящимся там людям. Добравшись до граничащего с кухней хлева, он неожиданно взорвался и убил случайно запертую там свинью. Животное не было знакомо с чудесами грома и молнии, поэтому осмелилось запахнуть самым непристойным и неподобающим образом. Двигаются молнии не очень быстро: некоторые даже видели, как они останавливаются, но от этого шары приносят не меньше разрушений. Молния, влетевшая в церковь города Штральзунд, при взрыве выбросила несколько маленьких шаров, которые тоже взрывались как артиллерийские снаряды.»

Случай из жизни Николая II

Последний российский император Николай II в присутствии своего деда Александра II наблюдал явление, которое он назвал «огненным шаром». Он вспоминал: «Когда мои родители были в отъезде, мы с дедушкой совершали обряд всенощного бдения в Александрийской церкви. Была сильная гроза; казалось, что молнии, следующие одна за другой, готовы сотрясти церковь и весь мир прямо до основания. Вдруг стало совсем темно, когда порыв ветра распахнул врата церкви и потушил свечи перед иконостасом. Раздался гром сильнее обычного, и я увидел, как в окно влетел огненный шар. Шар (это была молния) покружился на полу, пролетел мимо канделябра и вылетел через дверь в парк. Моё сердце замерло от страха и я взглянул на дедушку — но его лицо было совершенно спокойно. Он перекрестился с таким же спокойствием, как и когда молния пролетала мимо нас. Тогда я подумал, что испугаться, как я — это неподобающе и немужественно … После того, как шар вылетел, я снова взглянул на дедушку. Он слегка улыбнулся и кивнул мне. Страх мой исчез и я больше никогда не боялся грозы».

Случай из жизни Алистера Кроули

Известный британский оккультист Алистер Кроули говорил о явлении, которое он называл «электричеством в форме шара» и которое он наблюдал в 1916 году во время грозы на озере Паскони в Нью-Гэмпшире . Он укрылся в небольшом загородном доме, когда «в безмолвном изумлении заметил, что на расстоянии шести дюймов от моего правого колена остановился ослепительный шар электрического огня трёх-шести дюймов в диаметре. Я смотрел на него, а он вдруг взорвался с резким звуком, который невозможно было спутать с тем, что буйствовало снаружи: шумом грозы, стуком града или потоками воды и треском дерева. Моя рука была ближе всего к шару и она почувствовала лишь слабый удар».

Другие свидетельства

Во время Второй мировой войны подводники многократно и последовательно сообщали о маленьких шаровых молниях, возникающих в замкнутом пространстве подводной лодки. Они появлялись при включении, выключении, или неверном включении батареи аккумуляторов , либо в случае отключения, или неверного подключения высокоиндуктивных электромоторов. Попытки воспроизвести явление, используя запасную батарею подводной лодки, оканчивались неудачами и взрывом.

6 августа 1944 года в шведском городе Уппсала шаровая молния прошла сквозь закрытое окно, оставив за собой круглую дырку около 5 см в диаметре. Явление не только наблюдали местные жители, но и также сработала система слежения за разрядами молнии Уппсальского университета, которая находится на отделении изучения электричества и молнии.

В 1954 году физик Domokos Tar наблюдал молнию в сильную грозу. Он описал увиденное достаточно подробно. «Это произошло на острове Маргарет на Дунае. Было где-то 25-27 градусов по Цельсию, небо быстро затянуло облаками и началась сильная гроза. Поблизости не было ничего, где можно было бы укрыться, рядом только находился одинокий куст, который гнуло ветром к земле. Вдруг приблизительно в 50 метрах от меня в землю ударила молния. Это был очень яркий канал 25-30 см в диаметре, он был точно перпендикулярен поверхности земли. Где-то две секунды было темно, а затем на высоте 1,2 м появился красивый шар диаметром 30-40 см. Он появился на расстоянии в 2,5 м от места удара молнии, так что это место удара было прямо посередине между шаром и кустом. Шар сверкал подобно маленькому солнцу и вращался против часовой стрелки. Ось вращения была параллельна земле и перпендикулярна линии „куст-место удара-шар“. У шара было также один-два красных завитка, но не такие яркие, они исчезли спустя доли секунды(~0,3 с). Сам шар медленно двигался по горизонтали по той же линии от куста. Его цвета были чёткими, а сама яркость — постоянной на всей поверхности. Вращения больше не было, движение происходило на неизменной высоте и с постоянной скоростью. Изменения в размерах я больше не заметил. Прошло ещё примерно три секунды — шар резко исчез, причём совершенно беззвучно, хотя из-за шума грозы я мог и не расслышать». Сам автор предполагает, что разность температур внутри и вне канала обычной молнии с помощью порыва ветра сформировала некое вихревое кольцо, из которого потом образовалась наблюдаемая шаровая молния.

10 июля 2011 года в чешском городе Либерец шаровая молния появилась в диспетчерском здании городских аварийных служб. Шар с двухметровым хвостом подпрыгнул к потолку прямо из окна, упал на пол, снова подпрыгнул к потолку, пролетел 2-3 метра, а затем упал на пол и исчез. Это испугало сотрудников, которые почувствовали запах горелой проводки, и посчитали, что начался пожар. Все компьютеры зависли (но не сломались), коммуникационное оборудование выбыло из строя на ночь , пока его не отремонтировали. Кроме того, был уничтожен один монитор .

4 августа 2012 года шаровая молния напугала сельчанку в Пружанском районе Брестской области . Как рассказывает газета «Раённыя будні», шаровая молния влетела в дом во время грозы. Причем, как рассказала изданию хозяйка дома Надежда Владимировна Остапук, окна и двери в доме были закрыты и женщина так и не смогла понять, каким образом огненный шар проник в помещение. К счастью, женщина догадалась, что не стоит делать резких движений, и осталась просто сидеть на месте, наблюдая за молнией. Шаровая молния пролетела над её головой и разрядилась в электропроводку на стене. В результате необычного природного явления никто не пострадал, лишь была повреждена внутренняя отделка комнаты, сообщает издание.

Искусственное воспроизведение явления

Обзор подходов для искусственного воспроизведения шаровой молнии

Поскольку в появлении шаровых молний прослеживается явная связь с другими проявлениями атмосферного электричества (например, обычной молнией), то большинство опытов проводилось по следующей схеме: создавался газовый разряд (а свечение газового разряда — вещь известная), и затем искались условия, когда светящийся разряд мог бы существовать в виде сферического тела. Но у исследователей возникают только кратковременные газовые разряды сферической формы, живущие максимум несколько секунд, что не соответствует свидетельствам очевидцев природной шаровой молнии.

Список заявлений об искусственном воспроизведении шаровой молнии

Было сделано несколько заявлений о получении шаровой молнии в лабораториях, но в основном к этим заявлениям сложилось скептическое отношение в академической среде. Остаётся открытым вопрос: «Действительно ли наблюдаемые в лабораторных условиях явления тождественны природному явлению шаровой молнии»?

  • Первые детальные исследования светящегося безэлектродного разряда были проведены только в 1942 году советским электротехником Бабатом : ему удалось на несколько секунд получить сферический газовый разряд внутри камеры с низким давлением.
  • Капица смог получить сферический газовый разряд при атмосферном давлении в гелиевой среде. Добавки различных органических соединений меняли яркость и цвет свечения.

Теоретические объяснения явления

В наш век, когда физики знают, что происходило в первые секунды существования Вселенной, и что творится в еще не открытых чёрных дырах, все же приходится с удивлением признать, что основные стихии древности — воздух и вода — всё ещё остаются загадкой для нас.

И.П.Стаханов

Большинство теорий сходится на том, что причина образования любой шаровой молнии связана с прохождением газов через область с большой разностью электрических потенциалов, что вызывает ионизацию этих газов и их сжатие в виде шара.

Экспериментальная проверка существующих теорий затруднена. Даже если считать только предположения, опубликованные в серьёзных научных журналах, то количество теоретических моделей, которые с разной степенью успеха описывают явление и отвечают на эти вопросы, довольно велико.

Классификация теорий

  • По признаку места энергетического источника, поддерживающего существование шаровой молнии, теории можно разделить на два класса: предполагающие внешний источник, и теории, считающие, что источник находится внутри шаровой молнии.

Обзор существующих теорий

  • Следующая теория предполагает, что шаровая молния — это тяжёлые положительные и отрицательные ионы воздуха, образовавшиеся при ударе обычной молнии, рекомбинации которых мешает их гидролиз. Под действием электрических сил они собираются в шар и могут довольно долго сосуществовать до тех пор, пока не разрушится их водяная «шуба». Это объясняет ещё и тот факт, как различный цвет шаровой молнии и его прямая зависимость от времени существования самой шаровой молнии — скорости разрушения водяных «шуб» и начало процесса лавинной рекомбинации.

См. также

Литература

Книги и отчёты, посвящённые шаровой молнии

  • Стаханов И.П.
    О физической природе шаровой молнии. — Москва: (Атомиздат, Энергоатомиздат, Научный мир), (1979, 1985, 1996). — 240 с.
  • С. Сингер
    Природа шаровой молнии. Пер. с англ. М.:Мир, 1973, 239 с.
  • Имянитов И. М., Тихий Д. Я.
    За гранью законов науки. М.: Атомиздат, 1980
  • Григорьев А. И.
    Шаровая молния. Ярославль: ЯрГУ, 2006. 200 с.
  • Лисица М. П., Валах М. Я.
    Занимательная оптика. Атмосферная и космическая оптика. Киев: Логос, 2002, 256 с.
  • Brand W.
    Der Kugelblitz. Hamburg, Henri Grand, 1923
  • Стаханов И. П.
    О физической природе шаровой молнии М.: Энергоатомиздат, 1985, 208 с.
  • Кунин В. Н.
    Шаровая молния на экспериментальном полигоне. Владимир: Владимирский государственный университет, 2000, 84 с.

Статьи в журналах

  • Торчигин В. П., Торчигин А. В.
    Шаровая молния как концентрат света. Химия и жизнь, 2003, № 1, 47-49.
  • Барри Дж.
    Шаровая молния. Четочная молния. Пер. с англ. М.:Мир, 1983, 228 с.
  • Shabanov G.D., Sokolovsky B.Yu.
    // Plasma Physics Reports. 2005. V31. № 6. P512.
  • Shabanov G.D.
    // Technical Physics Letters. 2002. V28. № 2. P164.

Ссылки

  • Смирнов Б. М.
    «Наблюдательные свойства шаровой молнии»//УФН, 1992, т.162, вып.8.
  • А. Х. Амиров, В. Л. Бычков.
    Влияние грозовых атмосферных условий на свойства шаровых молний //ЖТФ, 1997, том 67, N4.
  • А. В. Шавлов.
    «Параметры шаровой молнии, вычисляемые с помощью двухтемпературной плазменной модели»// 2008 г.
  • Р. Ф. Авраменко, В. А. Гришин, В. И. Николаева, А. С. Пащина, Л. П. Поскачеева.
    Экспериментальные и теоретические исследования особенностей формирования плазмоидов//Прикладная физика, 2000, N3, с.167-177
  • М. И. Зеликин.
    «Сверхпроводимость плазмы и шаровая молния». СМФН, том 19, 2006, с.45-69

Шаровая молния в художественной литературе

  • Рассел, Эрик Фрэнк
    «Зловещий барьер» 1939

Примечания

  1. И. Стаханов «Физик, который знал о шаровой молнии больше всех»
  2. Такой русский вариант названия указан в списке телефонных кодов Великобритании . Также существуют варианты Вайдкомб-ин-Мур и прямое озвучание оригинального английского Widecomb-in-the-Moor — Вайдкомб-ин-зе-Мур
  3. Кондуктор из Казани спасла пассажиров от шаровой молнии
  4. Шаровая молния напугала сельчанку в Брестской области — Новости Происшествий. Новости@Mail.ru
  5. К. Л. Корум, Дж. Ф. Корум «Эксперименты по созданию шаровой молнии при помощи высокочастотного разряда и электрохимические фрактальные кластеры»//УФН, 1990, т.160, вып.4.
  6. А. И. Егорова, С. И. Степанова и Г. Д. Шабанова, Демонстрация шаровой молнии в лаборатории
    , УФН, т.174, вып.1, стр.107-109, (2004)
  7. П. Л. Капица О природе шаровой молнии ДАН СССР 1955. Том 101, № 2, стр. 245-248.
  8. B.M.Smirnov, Physics Reports, 224 (1993) 151
    , Смирнов Б. М. Физика шаровой молнии // УФН, 1990, т.160. вып.4. стр.1-45

  9. D.J.Turner, Physics Reports 293 (1998) 1
  10. Э.А. Маныкин, М.И. Ожован, П.П. Полуэктов. Конденсированное ридберговское вещество. Природа, №1 (1025), 22-30 (2001). http://www.fidel-kastro.ru/nature/vivovoco.nns.ru/VV/JOURNAL/NATURE/01_01/RIDBERG.HTM
  11. А. И. Климов, Д. М. Мельниченко, Н. Н. Суковаткин «ДОЛГОЖИВУЩИЕ ЭНЕРГОЕМКИЕ ВОЗБУЖДЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЛАЗМОИДЫ В ЖИДКОМ АЗОТЕ»
  12. Segev M.G. Phys. Today
    , 51
    (8) (1998), 42
  13. «В. П. Торчигин, 2003. О природе шаровой молнии. ДАН, т.389, № 3, с. 41-44.
  14. «В. П. Торчигин, А. В. Торчигин Механизм появления шаровой молнии из обычной молнии. ДАН, 2004, т.398, № 1, с. 47-49.

Многие из нас слышали о таком понятии, как «шаровая молния». Надо сказать, что немногие представляют себе, что это за явление. Не говоря об обычных людях, даже физики и химики до сих пор не знают, что такое шаровая молния. Как выглядит она, некоторые очевидцы описали, но вот, так сказать, «потрогать» ее удалось далеко не всем. Конечно, каждый уважающий себя астрофизик пытается довести всему научному миру, что он открыл что-то новое, скажем, неизведанные планеты или галактики. Но вот тут стоит спуститься на землю, ведь и на нашей планете присутствует масса неизученных природных явлений.

Что такое шаровая молния?

На сегодняшний день так официальная наука не может дать объяснение того, что принято называть шаровой молнией. Как выглядит шаровая молния и как она образуется, не знают даже ведущие специалисты в этой области.

Дело тут в том, что физики-теоретики до сих пор не могут сойтись в едином мнении: плазма это или электричество. К сожалению, как выглядит шаровая молния, они знают, но «запихнуть» ее в пробирку для исследований не удавалось пока никому.

Что в кино, что в реальной жизни мы очень часто можем наблюдать такие специфичные эффекты. Не многие режиссеры позволяют себе их воссоздавать, и уж тем более делать натуральные съемки. Как уже понятно, это чревато непредсказуемыми последствиями.

Точка зрения официальной физики

Что нам говорят учителя, преподающие физику в школах, претенденты на защиту докторских диссертаций? Да ровным счетом ничего. Официально в вопросе о том, как выглядит шаровая молния, или какое воздействие на человека она способна оказать, только о внешнем виде сказано много, но только не о природе самого явления.

На сегодня считается, что шаровая молния является сгустком плазмы. Правда, официальная наука до сих пор не дает объяснения того, что такой сгусток плазмы способен излучать электричество в миллионы вольт. Получается, что вопросы о том, как выглядит шаровая молния, как образуется данное явление, остаются без ответа.

Несмотря на все наши накопленные за века знания, мы до сих пор не может дать однозначного ответа на интересующий нас вопрос. Но давайте попробуем подойти к самому понятию несколько с другой точки зрения. Для начала рассмотрим, чем чревата встреча с молнией такого типа.

Как выглядит шаровая молния и чем она опасна?

Прежде всего, нужно себе четко представлять, что шаровая молния обычно выглядит как яркий шар со светом, режущим глаза, который «плавает» над поверхностью земли. Опять же, физики во мнении, как выглядит шаровая молния (фото будет показано ниже), не сходятся.

При соприкосновении с такой штукой можно получить либо удар высоковольтного тока, либо сгореть заживо, о чем свидетельствуют многочисленные случаи.

Но вот что интересно. Некоторые люди такие ситуации пережили и вышли из них победителями. Сейчас мы не будем называть их имена, но официальная наука подтверждает, что кратковременный импульс способен оказывать достаточно сильное влияние на мозговые центры человека. О том, как выглядит шаровая молния, наслышаны почти все, но вот именно по воздействию ее активных проявлений догадываются разве что люди, называемые экстрасенсами. Кстати, многие из них в свое время если не пережили встречу с шаровой молнией, то уж точно получили удар электрическим током. Об этом чуть позже.

Наиболее частые проявления шаровой молнии

Вообще на европейской части нашего материка вопрос о том, как выглядит шаровая молния, как образуется данный объект, какие последствия несет, в принципе, можно не рассматривать. Но вот альпинисты говорят, что в высокогорных областях появление шаровых молний считается нормой.

Ничего удивительного в этом нет. Если рассматривать тему «Шаровая молния: как она выглядит?», стоит обратить внимание и на те места, которые являются наиболее опасными, где, как считается, встреча с шаровой молнией практически гарантирована.

Это так называемые места тектонических разломов. Взять 37-38 параллель. Вдоль нее построены абсолютно все известные на сегодняшний день пирамиды (Египет, Мексика, Индия и т. д.).

Где она встречается чаще всего?

Не может ли быть такого, что древние люди или пришельцы защитили свои постройки или доступ к определенным данным этим способом?

Шаровая молния, как доказательство этого, встречалась на пути многих исследователей, включая первооткрывателей гробницы Тутанхамона. Как известно, все они умерли непонятной смертью в один год. К сожалению, никто из них не оставил какой-либо четкий дневник указанием того, что собой представляет шаровая молния. Как выглядит она, правда, они знали, но встреча с ней, как считается, была роковой.

И Египет — не единственный показатель. Практически все места, связанные с постройкой пирамид или древними захоронениями, так или иначе ассоциируются с появлением шаровых молний (наверное, как регулятора доступа к некоторым их функциям, о которых мы, увы, не имеем ни малейшего понятия).

Процесс образования

Теперь немного окунемся в область процесса, который подразумевает образование такого сгустка материи.

То, что это именно материя, говорить не приходится. Для тех, кто понимает суть вопроса, сразу отметим, что шаровая молния имеет массу, а значит, это не свет, выраженный в передаче фотонами с нулевой массой. Это и не нейтрино. Такие частицы способны пронизывать не то что Землю, но и каждого из нас ежесекундно. Что же тогда?

Связь плазмы и электричества

Мало говорить о том, как выглядит шаровая молния, нужно знать первопричины ее физического возникновения. Как принято считать, плазменное образование в виде шаровой молнии несет в себе заряд статического электричества, которое может трансформироваться в динамическую составляющую и передаваться на расстоянии даже при условии непосредственного физического контакта. Если рассматривать вопрос о том, как выглядит шаровая молния (фото обычного разряда см. ниже), стоит отметить взаимосвязь этих двух явлений.

Основоположником практически всей теории и практики использования электрического тока и передачи его на любое расстояние без проводов считают гениального физика по имени Никола Тесла.

Именно он провел первые опыты по созданию тех же шаровых молний в локальном варианте. К великому сожалению, все эти разработки глубоко засекречены спецслужбами США.

Почему нужно остерегаться таких формирований?

Удивительно, но с формами типа шаровой молнии нужно быть очень осторожным. Дело в том, что электрический разряд, следующий за прикосновением к такой субстанции, производит совершенно неадекватное воздействие на организм человека.

Некоторые считают, что у людей, испытавших удар тока шаровой молнии, открывается так называемый третий глаз, когда индивидуум может предсказывать и прогнозировать грядущие события. Тут стоит обратить внимание на Святое Писание. В нем есть четкие указания насчет того, что это происки дьявольской силы. Насколько это соответствует истине, мы сейчас вникать не будем, тем не менее, даже многие исследователи паранормальных явлений склонны считать, что вопрос о том, как выглядит шаровая молния, и что собой представляет это явление, отмечают тот факт, что данный феномен попросту не изучен, не говоря о том, является ли он божественной или действительно дьявольской силой.

Влияние на тело и мозг человека

К сожалению, на наш организм влияют многие факторы. Кто не слышал о полной Луне, когда разгуливаются темные силы в виде вампиров или оборотней?

Да, действительно, спутник Земли способен оказывать достаточно большое влияние на человека, но вот уж точно никто не задумывается над тем, что практически такое же воздействие можно получить и при появлении шаровой молнии (это в большинстве случаев происходит намного быстрее, причем у людей, подверженных влиянию сторонних сил или обладающих, как считается, экстрасенсорными способностями).

Как выглядит шаровая молния в доме? И как правильно себя вести при ее появлении?

Теперь мы подходим к одному из самых «больных» вопросов. Если такое образование в виде шара или полусферы влетает в дом, прежде всего, нужно не двигаться, поскольку шаровая молния реагирует именно на движение, и не всегда понятно, почему.

Некоторые профессионалы, знающие толк в явлениях подробного рода, рекомендуют лечь на пол, а на не стоять во весь рост. Считается, что в этом случае шар может просто пролететь сверху, не затронув человека, поскольку он сам не вызывает колебаний воздуха, создавая тем самым область пониженного давления, куда шаровая молния и может переместиться изначально.

В общем-то, это не единичный случай. Стоит отметить только то, что практически любой человек, сталкивающийся с таким уникальным природным явлением, как шаровая молния, подвержен определенному риску, не говоря уже о летальном исходе.

Тем не менее, можно привести достаточно много примеров, когда люди переживали даже соприкосновение с такой «недотрогой», как физическая субстанция в виде шаровой молнии, а после этого получали еще сверхпособности, не свойственные обычным людям при рождении. Считается, что за этот процесс в преобразовании ДНК (основной цепочки генов при рождении) и могут отвечать некоторые электромагнитные импульсы, передающиеся в виде воздействия шаровой молнии. Кроме того, не исключен вариант, что здесь может быть скрыта некая закодированная информация, скрытая от посторонних глаз.

Заключение

Вот, собственно, мы и рассмотрели кратко основную тему «Шаровая молния: как выглядит это явление?». Как уже понятно, насчет объяснения этого уникального феномена до сих пор нет единого мнения даже среди ученых. Остается только догадываться, что же на самом деле за ним скрыто.

Шаровая молния. Это загадочное явление природы еще очень мало изучено. Немало случаев, когда этот сгусток сокрушительной энергии попадает в наши жилища. Она проникает в помещение через малейшие трещины, дымоходы и даже через гладкое стекло. Шаровая молния — быстротечное явление, но иногда ее можно наблюдать в течении 20 секунд.

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

Попадая в квартиру, шаровая молния ведет себя по-разному: она или гаснет, или с треском «разбрызгивается». Размеры ее бывают разными. Наиболее часто встречаются молнии размером примерно в 15 см. Но бывают случаи, когда в диаметре она достигает 1 метра и больше. При контакте с человеком в основном дело кончается трагически. Но в редких случаях этого не происходит. Не так давно в Китае случился такой контакт: удивительно, но 2 раза попав в одного и того же человека, она не убила его (инцидент был показан по телевизору).

Описан случай такой встречи с шаровой молнией: в Зимбабве (Африка) молодая женщина при таком контакте отделалась лишь потерей платья и прически. В Пятигорске рабочий-кровельщик обжег руки, пытаясь отмахнуться от небольшого шарика, который как бы завис над ним. Пришлось долго лечиться, ибо такие ожоги долго не заживают. Но случаев, которые кончаются трагически гораздо больше. Летом произошел случай, когда был убит нестарый еще человек, который пас на выгоне общественную скотину. Шаровая молния уничтожила его вместе с конем.

Были случаи, когда самолеты встречаются с этими огненными шарами. Но пока не зафиксировано гибели самолета или экипажа (отмечались лишь незначительные разрушения обшивки).

Как выглядит шаровая молния

Шаровые молнии бывают разной формы: круглые, овальные, конусообразные и др. Цвет молний тоже имеет полный спектр окрасок. Встречаются красные с разными оттенками, зеленые, оранжевые, белые. Некоторые виды молний имеют светящийся «хвост». Что это за явление природы? Ученые говорят, что шаровая молния это сгусток плазмы, температура которого может составлять 30000000 градусов. Это выше солнечной температуры в его центре.

Отчего это происходит, какова его природа возникновения. Отмечены наблюдения возникновения этих «шариков» ниоткуда — в солнечный ясный день загадочные оранжевые шарики передвигались вблизи от поверхности, в месте, где не было никаких высоковольтных проводов и других видов энергетических источников. Может быть, они возникают глубоко в недрах нашей планеты, может — в разломах ее. В общем, это таинственное явление никем еще не изучено. Наши ученые больше знают о происхождении звезд, чем о том, что происходит у них под носом из века в век.

Типы шаровых молний

На основании рассказов очевидцев выделяют два основных типа шаровых молний:

  1. Первый — это шаровая молния красного цвета, спускающаяся с облака. Когда такой небесный гостинец коснется какого — нибудь предмета на земле, например дерева, он взрывается. Интересно: шаровая молния размером может быть с футбольный мяч, она умеет угрожающе шипеть и жужжать.
  2. Другой тип шаровой молнии долго путешествует вдоль земной поверхности и светится ярким белым светом. Шар притягивается к хорошим проводникам электричества и может коснуться чего угодно — земли, линии электропередачи или человека.

Время существования шаровой молнии

Шаровая молния существует от нескольких секунд до нескольких минут. Почему так получается?

Одна из теории утверждает, что шар — маленькая копия грозовой тучи. Вот как это, возможно и происходит. В воздухе постоянно находятся мельчайшие пылинки. Молния может сообщить электрический заряд пылинкам в определенном участке воздуха. Одни пылинки заряжаются положительно, другие — отрицательно. В дальнейшем световом представлении длительностью до многих секунд миллионы мелких молний соединяют разноименно заряженные пылинки, создавая в воздухе образ сверкающего огненного шара — шаровую молнию.

Одним из самых удивительных и опасных явлений природы является шаровая молния. Как себя вести и что следует делать при встрече с ней, вы узнаете из этой статьи.

Что такое шаровая молния

Удивительно, но современная наука затрудняется ответить на этот вопрос. К сожалению, еще никто не смог проанализировать это природное явление с помощью точных научных приборов. Все попытки ученых воссоздать его в лабораторных условиях также потерпели неудачу. Несмотря на множество исторических данных и рассказов очевидцев, некоторые исследователи и вовсе отрицают само существование этого феномена.

Те, кому посчастливилось остаться в живых после встречи с электрическим шаром, дают противоречивые показания. Они утверждают, что видели сферу от 10 до 20 см в диаметре, но описывают ее по-разному. По одной версии, шаровая молния почти прозрачна, сквозь нее даже угадываются контуры окружающих предметов. По другой, ее цвет варьируется от белого до красного. Кто-то рассказывает, что чувствовал исходящий от молнии жар. Другие не замечали от нее никакого тепла, даже находясь в непосредственной близости.

Китайским ученым повезло зафиксировать шаровую молнию с помощью спектрометров. Хотя это мгновение и длилось полторы секунды, исследователи смогли сделать вывод о ее отличиях от обычных молний.

Где появляется шаровая молния

Как себя вести при встрече с ней, ведь огненный шар может появиться где угодно. Обстоятельства его образования сильно отличаются и трудно найти определенную закономерность. Большинство думают, что встретить молнию можно только во время или после грозы. Однако существует масса свидетельств о том, что она появлялась и в сухую безоблачную погоду. Также невозможно предсказать место, где может образоваться электрический шар. Были случаи, когда он возникал из сети напряжения, ствола дерева и даже из стены жилого дома. Очевидцы видели, как молния появлялась сама по себе, встречали ее на открытой местности и внутри помещения. Также в литературе описаны случаи, когда после удара обычной возникала шаровая молния.

Как себя вести

Если вам «посчастливилось» встретиться с огненным шаром на открытой местности, вы должны придерживаться основных правил поведения в этой экстремальной ситуации.

  • Постарайтесь медленно удалиться от опасного места на значительное расстояние. Не поворачивайтесь к молнии спиной и не пытайтесь от нее убежать.
  • Если она близко и движется к вам, замрите, вытяните вперед руки и затаите дыхание. Через несколько секунд или минут шар обойдет вас и исчезнет.
  • Ни в коем случае не бросайте в него никакие предметы, так как при столкновении с чем-либо молния взрывается.

Шаровая молния: как спастись, если она появилась в доме?

Этот сюжет наиболее страшен, так как неподготовленный человек может запаниковать и совершить фатальную ошибку. Помните, что электрическая сфера реагирует на любое движение воздуха. Поэтому самый универсальный совет заключается в рекомендации сохранять неподвижность и спокойствие. Что еще можно сделать, если в квартиру залетела шаровая молния?

  • Что делать, если она оказалась около вашего лица? Подуйте на шар, и он отлетит в сторону.
  • Не прикасайтесь к железным предметам.
  • Замрите, не совершайте резких движений и не пытайтесь спастись бегством.
  • Если рядом находится вход в соседнее помещение, то попробуйте укрыться в нем. Но не поворачивайтесь к молнии спиной и постарайтесь двигаться как можно медленнее.
  • Не пытайтесь отогнать ее каким-либо предметом, иначе вы рискуете спровоцировать сильный взрыв. В этом случае вам грозят такие серьезные последствия как остановка сердца ожоги, травмы и потеря сознания.

Как помочь пострадавшему

Помните, что молния может нанести очень серьезную травму или вообще лишить жизни. Если вы увидели, что человек ранен ее ударом, то срочно примите меры — перенесите его в другое место и не бойтесь, так как заряда в его теле уже не останется. Положите его на пол, укутайте и вызывайте «скорую». В случае остановки сердца делайте ему искусственное дыхание до приезда врачей. Если человек пострадал не сильно, положите ему на голову мокрое полотенце, дайте две таблетки анальгина и успокаивающие капли.

Как уберечь себя

Как уберечься от шаровой молнии? Прежде всего необходимо предпринять действия, которые обезопасят вас во время обычной грозы. Помните, что в большинстве случаев люди страдают от электрического удара, находясь на природе или в сельской местности.

  • Как спастись от шаровой молнии в лесу? Не прячьтесь под одинокими деревьями. Постарайтесь найти невысокую рощу или подлесок. Помните, что молния редко бьет в хвойные деревья и березу.
  • Не держите над головой металлические предметы (вилы, лопаты, ружья, удочки и зонты).
  • Не прячьтесь в стог сена и не ложитесь на землю — лучше опуститесь на корточки.
  • Если гроза застала вас в машине, остановитесь и не трогайте металлические предметы. Не забудьте опустить антенну и отъехать от высоких деревьев. Остановитесь у обочины и не заезжайте на заправочную станцию.
  • Помните, что довольно часто гроза идет против ветра. Точно так же движется и шаровая молния.
  • Как себя вести в доме и стоит ли беспокоиться, если вы находитесь под крышей? К сожалению, громоотвод и другие приспособления не способны вам помочь.
  • Если вы находитесь в степи, то присядьте на корточки, постарайтесь не возвышаться над окружающими предметами. Можно укрыться в канаве, но покиньте ее сразу же, как только она начнет заполняться водой.
  • Если вы плывете в лодке, то ни в коем случае не вставайте. Постарайтесь как можно быстрее добраться до берега и отойдите от воды на безопасное расстояние.

  • Снимите с себя украшения и отложите подальше.
  • Отключите мобильник. Если он сработает, то к сигналу может притянуться шаровая молния.
  • Как спастись от грозы, если вы на даче? Закройте окна и дымоход. Пока не известно, является ли стекло преградой для молнии. Однако замечено, что она легко просачивается в любые щели, розетки или электроприборы.
  • Если вы дома, то закройте окна и выключите электроприборы, не касайтесь ничего металлического. Постарайтесь держаться подальше от розеток. Не звоните по телефону и отключите все внешние антенны.

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.

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.

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.

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.

Откуда появляется шаровая молния и как предвидеть ее появление? Сколько времени она живет и какие тайные опасности может представлять для человека? Правда ли, что она обладает собственным разумом? Чтобы разобраться в этом сложном природном явлении, мало знаний физики. Возможно, здесь скрывается нечто большее?

Что такое шаровая молния?

Принято считать, что шаровая молния
— это чрезвычайно редкое явление природы, которое представляет собой электрическое тело в форме шара, способное перемещаться по воздуху по совершенно непредсказуемой траектории и преодолевать огромные расстояния.

Величина этого шара может быть разной — от нескольких сантиметров в диаметре до размера футбольного мяча. «Живет» она недолго, самое большее — две минуты, но даже за это время успевает совершить множество непонятных и необъяснимых вещей, которые не поддаются логическому анализу.

Чаще всего шаровая молния рождается во время грозы, когда воздух наполнен электрическими частицами. Соединяясь между собой, положительно и отрицательно заряженные элементы создают светящийся электрический шар. Он может быть не только белого, но и красного, желтого, а в редких случаях — даже черного цвета.

Очевидцы рассказывают, что молния может возникнуть в абсолютно ясную погоду, а время и место ее появления невозможно предугадать. Она легко может залететь в квартиру через открытое окно, камин, розетку, вентилятор и даже стационарный телефон.

Удар молнии

Встреча с таким электрическим шаром не сулит ничего хорошего. И если удар молнии с неба можно предотвратить с помощью молниеотвода, то от шаровой молнии нет спасения. Она может проходить через твердые тела — стены, камни, а при полете издает странные звуки — жужжание, шипение. Ее действия нельзя предвидеть, от нее невозможно убежать, а иногда она ведет себя настолько странно, что некоторые ученые считают ее разумным существом.

Наблюдение этого явления со стороны достаточно безопасно, но бывали случаи, когда молнии преследовали конкретных людей в течение всей их жизни. Самый известный случай — это история британского майора Саммерфорда, в которого молния попадала трижды за всю его жизнь. Это нанесло серьезный ущерб его здоровью. Но даже после смерти злой рок не оставил его в покое — удар молнии на кладбище полностью разрушил могильную плиту несчастного майора.

Отсюда возникает мысль — а не является ли молния наказанием свыше за какие-то плохие дела? Истории известны случаи, когда молнии поражали отъявленных грешников, которых не смогли покарать обычным, земным правосудием. Недаром на Руси фраза: «Чтоб тебя громом поразило!» — звучала как самое страшное проклятие.

Во многих древних культурах молнии и гром считались небесными знамениями и выражением божественного гнева, посылаемого на провинившихся для устрашения или в качестве наказания. Шаровые молнии
называли не иначе как «пришествием дьявола» или «адским пламенем». Но всегда ли они причиняют вред?

В истории известно немало случаев, когда встреча с шаровой молнией приносила удачу и даже исцеление от болезней. Человека, выжившего после удара молнии, считают праведным, «отмеченным Богом», которому после смерти обещаны небеса. Нередко люди, пережившие подобное событие, открывали в себе новые способности и таланты, которых раньше не было.

Последствия удара молнии

Удар молнии опасен прежде всего для самолетов, поскольку может нарушить радиосвязь, работу техники и привести к аварии. Молния, попавшая в дерево или здание, приводит к пожарам и сильным разрушениям. Если на ее пути окажется человек, последствия чаще всего трагичные — сильные ожоги или смерть .

Человек, выживший после удара молнии, считается счастливчиком. Но это очень сомнительное счастье — последствия ожога шаровой молнией для организма будут печальными. Случалось, после такого «везения» люди теряли память, речь, слух и зрение. Особенно сильно от электрического тока страдает нервная система.

Совсем иначе ведет себя шаровая молния. От ее появления не спасет даже молниеотвод. Она действует избирательно: из нескольких стоящих рядом людей одному может причинить сильный вред и даже убить, а другому — нет. Она способна расплавить монеты в кошельке, не повредив бумажных денег.

Проходя через человеческое тело, шаровая молния может не оставить следов на коже, а сжечь все внутренности. От соприкосновения с ней на теле человека остаются затейливые узоры — от цифровых символов до пейзажей местности, где произошла роковая «встреча».

Именно такое странное поведение светящегося электрического шара вызывает у некоторых ученых подозрения и предположения — а что, если это разумная жизнь? Уж слишком непредсказуемо она действует, к тому же часто после ее появления на открытых территориях появлялись знаменитые круги на полях. Но прямых доказательств таким гипотезам пока нет.

Как вести себя при встрече с шаровой молнией

Если соблюдать технику безопасности, то скорее всего, такая встреча вам не грозит. Однако есть общие рекомендации, к которым советуем прислушиваться, даже если вы считаете себя удачливым человеком.

  1. Во время грозы закрывайте окна, двери, печные отверстия и прочие выходы, в которые может проникнуть электрический разряд. Идеальным вариантом будет отключить электричество.
  2. Если вы увидите летящую шаровую молнию, не машите ей руками и не пытайтесь снимать ее на видео — высока вероятность, что молния притянется к металлическому предмету у вас в руках.
  3. Если молния появилась рядом с вами, никогда не пытайтесь убежать от нее! Поскольку шаровая молния легче воздуха, движение от нее вызовет воздушный вихрь, который заставит молнию последовать за вами. Лучше всего застыть на месте и ждать, что будет.
  4. Не вздумайте что-то бросать в шаровую молнию! От этого она может взорваться, и последствия трудно даже предсказать.
  5. Во время грозы не прячьтесь под деревьями и не оставайтесь внутри автомобиля.
  6. Согласно подсчетам, 86% человек, попавших под удар молнии — мужчины. Поэтому, если в вашем организме избыток тестостерона — будьте вдвойне осторожны во время грозы.
  7. Если на вас мокрая одежда — шансы на столкновения с молнией повышаются. Электрические разряды всегда притягиваются к воде и влаге.

Человека, пострадавшего от удара молнии
, необходимо перенести в теплое помещение, укутать одеялом, при необходимости сделать искусственное дыхание и как можно скорее доставить в больницу.

Собранные здесь факты даны скорее для общего представления о природе шаровой молнии, чем для практического применения, и вряд ли когда-нибудь пригодятся вам в реальной жизни. Ведь шанс увидеть такое явление предельно мал. По статистике, вероятность встречи человека с шаровой молнией — 1 из 600 000.

О феномене шаровой молнии, ее исследовании, рассказы очевидцев вы можете посмотреть в данном видеосюжете:

Шаровая молния

Шаровая молния

Шарова́я мо́лния
— светящийся плавающий в воздухе шар, уникально редкое природное явление, единой физической теории возникновения и протекания которого к настоящему времени не представлено. Существуют около 400 теорий, объясняющих явление, но ни одна из них не получила абсолютного признания в академической среде. В лабораторных условиях похожие, но кратковременные явления удалось получить несколькими разными способами, но вопрос о единственной природе шаровой молнии остаётся открытым. По состоянию на конец XX века не было создано ни одного опытного стенда, на котором это природное явление искусственно воспроизводилось бы в соответствии с описаниями очевидцев шаровой молнии.

Широко распространено мнение, что шаровая молния — явление электрического происхождения, естественной природы, то есть представляет собой особого вида молнию , существующую продолжительное время и имеющую форму шара, способного перемещаться по непредсказуемой, иногда удивительной для очевидцев траектории.

Традиционно достоверность многих свидетельств очевидцев шаровой молнии остаётся под сомнением, в том числе:

  • по самому факту наблюдения хоть какого-то явления;
  • факту наблюдения именно шаровой молнии, а не какого-то другого явления;
  • отдельных подробностей приводимых в свидетельстве очевидца явления.

Сомнения в достоверности многих свидетельств осложняют изучение явления, а также создают почву для появления разных спекулятивно-сенсационных материалов, якобы связанных с этим явлением.

Шаровая молния обычно появляется в грозовую, штормовую погоду; зачастую, но не обязательно, наряду с обычными молниями. Но имеется множество свидетельств её наблюдения в солнечную погоду. Чаще всего она как бы «выходит» из проводника или порождается обычными молниями, иногда спускается с облаков, в редких случаях — неожиданно появляется в воздухе или, как сообщают очевидцы, может выйти из какого-либо предмета (дерево, столб).

В связи с тем, что появление шаровой молнии как природного явления происходит редко, а попытки искусственно воспроизвести его в масштабах природного явления не удаются, основным материалом для изучения шаровых молний являются свидетельства неподготовленных к проведению наблюдений случайных очевидцев, тем не менее некоторые свидетельства очень подробно описывают шаровую молнию и достоверность этих материалов не вызывает сомнений. В некоторых случаях современные очевидцы произвели фото и/или видеосъёмку явления.

История наблюдений

Рассказы о наблюдениях шаровой молнии известны уже две тысячи лет. В первой половине XIX века французский физик, астроном и естествоиспытатель Ф. Араго, возможно первым в истории цивилизации, произвёл сбор и систематизировал все известные на то время свидетельства появления шаровой молнии. В его книге было описано 30 случаев наблюдения шаровых молний. Статистика небольшая, и неудивительно, что многие физики XIX века, включая Кельвина и Фарадея , при своей жизни были склонны считать, что это либо оптическая иллюзия, либо явление совершенно иной, неэлектрической природы. Однако количество случаев, подробность описания явления и достоверность свидетельств возрастало, что привлекло внимание учёных, в том числе крупных физиков.

В конце 1940-х гг. над объяснением шаровой молнии работал П. Л. Капица .

Большой вклад в работу по наблюдению и описанию шаровой молнии внёс советский учёный И. П. Стаханов , который вместе с С. Л. Лопатниковым в журнале «Знание — сила» в 1970-х гг. опубликовал статью о шаровых молниях. В конце этой статьи он приложил анкету и попросил очевидцев прислать ему свои подробные воспоминания этого явления. В результате он накопил обширную статистику — более тысячи случаев, что позволило ему обобщить некоторые свойства шаровой молнии и предложить свою теоретическую модель шаровой молнии.

Исторические свидетельства

Гроза в Вайдкомб Мур

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. Явление объясняли «пришествием дьявола», или «адским пламенем» и обвинили во всём двух людей, которые осмелились играть в карты во время проповеди.

Случай на борту «Кэтрин энд Мари»

В декабре 1726 года некоторые британские газеты напечатали отрывок из письма некоего Джона Хоуэлла, который находился на борту шлюпа «Кэтрин энд Мари». «29 августа мы шли по заливу у берегов Флориды, как вдруг из части корабля вылетел шар. Он разбил нашу мачту на 10000 частей, если бы это вообще было возможно, и разнёс бимс в щепки. Также шар вырвал три доски из боковой обшивки, из подводной и три с палубы; убил одного человека, поранил руку другому, и если бы не обильные дожди, то наши паруса были бы просто уничтожены огнём».

Случай на борту «Монтаг»

О внушительных размерах молнии сообщается со слов корабельного доктора Грегори в 1749 году . Адмирал Чемберс на борту «Монтаг» около полудня поднялся на палубу замерить координаты судна. Он заметил довольно большой голубой огненный шар на расстоянии около трёх миль. Незамедлительно был отдан приказ спустить топсели, но шар двигался очень быстро, и прежде чем удалось сменить курс, он взлетел практически вертикально и находясь не выше сорока-пятидесяти ярдов над оснасткой, исчез с мощным взрывом, который описывается, как одновременный залп тысячи орудий. Верхушка грот-мачты была уничтожена. Пятерых человек сбило с ног, один из них получил множество ушибов. Шар оставил после себя сильный запах серы; перед взрывом его величина достигала размеров мельничного жернова.

Смерть Георга Рихмана

В 1753 году Георг Рихман , действительный член Петербургской Академии Наук , погиб от удара шаровой молнией. Он изобрёл прибор для изучения атмосферного электричества, поэтому когда на очередном заседании услышал, что надвигается гроза, срочно отправился домой вместе с гравёром, чтобы запечатлеть явление. Во время эксперимента из прибора вылетел синевато-оранжевый шар и ударил учёного прямо в лоб. Раздался оглушительный грохот, схож с выстрелом ружья. Рихман упал замертво, а гравёр был оглушен и сбит с ног. Позже он описал то, что произошло. На лбу учёного осталось маленькое темно-малиновое пятнышко, его одежда была опалена, башмаки разорваны. Дверные косяки разлетелись в щепки, а саму дверь снесло с петель. Позже осмотр места происшествия совершил лично М. В. Ломоносов .

Случай с кораблём «Уоррен Хастингс»

Одно британское издание сообщало о том, что в 1809 году корабль «Уоррен Хастингс» во время шторма «атаковало три огненных шара». Команда видела, как один из них спустился и убил человека на палубе. Того, кто решил забрать тело, ударил второй шар; его сбило с ног, на теле остались лёгкие ожоги. Третий шар убил ещё одного человека. Команда отметила, что после происшествия над палубой стоял отвратительный запах серы.

Ремарка в литературе 1864 года

В издании «A Guide to the Scientific Knowledge of Things Familiar» 1864 года Эбенезер Кобэм Брюер рассуждает о «шарообразной молнии». В его описании молния предстаёт как медленно движущийся огненный шар из взрывоопасного газа, который иногда спускается к земле и движется вдоль её поверхности. Также отмечается, что шары могут делиться на шары меньшего размера и взрываться «подобно пушечному выстрелу».

Описание в книге «Молния и свечение» Вильфрида де Фонвьюэля

Книга французского автора сообщает о примерно 150 встречах с шарообразной молнией: «Судя по всему, шарообразные молнии сильно притягиваются металлическими предметами, поэтому они часто оказываются у балконных перил, водопроводных и газовых труб. Они не имеют определённой окраски, оттенок их может быть разный, например в Кётен в герцогстве Ангальт молния была зелёной. M. Колон, заместитель председателя Парижского Геологического Общества видел, как шар медленно спустился вдоль коры дерева. Коснувшись поверхности земли, он подпрыгнул и исчез без взрыва. 10 сентября 1845 года в долине Корреце молния влетела в кухню одного из домов деревни Саланьяк. Шар прокатился через всё помещение, не причиня никакого ущерба находящимся там людям. Добравшись до граничащего с кухней хлева, он неожиданно взорвался и убил случайно запертую там свинью. Животное не было знакомо с чудесами грома и молнии, поэтому осмелилось запахнуть самым непристойным и неподобающим образом. Двигаются молнии не очень быстро: некоторые даже видели, как они останавливаются, но от этого шары приносят не меньше разрушений. Молния, влетевшая в церковь города Штральзунд, при взрыве выбросила несколько маленьких шаров, которые тоже взрывались как артиллерийские снаряды.»

Случай из жизни Николая II

Последний российский император Николай II в присутствии своего деда Александра II наблюдал явление, которое он назвал «огненным шаром». Он вспоминал: «Когда мои родители были в отъезде, мы с дедушкой совершали обряд всенощного бдения в Александрийской церкви. Была сильная гроза; казалось, что молнии, следующие одна за другой, готовы сотрясти церковь и весь мир прямо до основания. Вдруг стало совсем темно, когда порыв ветра распахнул врата церкви и потушил свечи перед иконостасом. Раздался гром сильнее обычного, и я увидел, как в окно влетел огненный шар. Шар (это была молния) покружился на полу, пролетел мимо канделябра и вылетел через дверь в парк. Моё сердце замерло от страха и я взглянул на дедушку — но его лицо было совершенно спокойно. Он перекрестился с таким же спокойствием, как и когда молния пролетала мимо нас. Тогда я подумал, что испугаться, как я — это неподобающе и немужественно … После того, как шар вылетел, я снова взглянул на дедушку. Он слегка улыбнулся и кивнул мне. Страх мой исчез и я больше никогда не боялся грозы».

Случай из жизни Алистера Кроули

Известный британский оккультист Алистер Кроули говорил о явлении, которое он называл «электричеством в форме шара» и которое он наблюдал в 1916 году во время грозы на озере Паскони в Нью-Гэмпшире . Он укрылся в небольшом загородном доме, когда «в безмолвном изумлении заметил, что на расстоянии шести дюймов от моего правого колена остановился ослепительный шар электрического огня трёх-шести дюймов в диаметре. Я смотрел на него, а он вдруг взорвался с резким звуком, который невозможно было спутать с тем, что буйствовало снаружи: шумом грозы, стуком града или потоками воды и треском дерева. Моя рука была ближе всего к шару и она почувствовала лишь слабый удар».

Другие свидетельства

Во время Второй мировой войны подводники многократно и последовательно сообщали о маленьких шаровых молниях, возникающих в замкнутом пространстве подводной лодки. Они появлялись при включении, выключении, или неверном включении батареи аккумуляторов , либо в случае отключения, или неверного подключения высокоиндуктивных электромоторов. Попытки воспроизвести явление, используя запасную батарею подводной лодки, оканчивались неудачами и взрывом.

6 августа 1944 года в шведском городе Уппсала шаровая молния прошла сквозь закрытое окно, оставив за собой круглую дырку около 5 см в диаметре. Явление не только наблюдали местные жители, но и также сработала система слежения за разрядами молнии Уппсальского университета, которая находится на отделении изучения электричества и молнии.

В 1954 году физик Domokos Tar наблюдал молнию в сильную грозу. Он описал увиденное достаточно подробно. «Это произошло на острове Маргарет на Дунае. Было где-то 25-27 градусов по Цельсию, небо быстро затянуло облаками и началась сильная гроза. Поблизости не было ничего, где можно было бы укрыться, рядом только находился одинокий куст, который гнуло ветром к земле. Вдруг приблизительно в 50 метрах от меня в землю ударила молния. Это был очень яркий канал 25-30 см в диаметре, он был точно перпендикулярен поверхности земли. Где-то две секунды было темно, а затем на высоте 1,2 м появился красивый шар диаметром 30-40 см. Он появился на расстоянии в 2,5 м от места удара молнии, так что это место удара было прямо посередине между шаром и кустом. Шар сверкал подобно маленькому солнцу и вращался против часовой стрелки. Ось вращения была параллельна земле и перпендикулярна линии „куст-место удара-шар“. У шара было также один-два красных завитка, но не такие яркие, они исчезли спустя доли секунды(~0,3 с). Сам шар медленно двигался по горизонтали по той же линии от куста. Его цвета были чёткими, а сама яркость — постоянной на всей поверхности. Вращения больше не было, движение происходило на неизменной высоте и с постоянной скоростью. Изменения в размерах я больше не заметил. Прошло ещё примерно три секунды — шар резко исчез, причём совершенно беззвучно, хотя из-за шума грозы я мог и не расслышать». Сам автор предполагает, что разность температур внутри и вне канала обычной молнии с помощью порыва ветра сформировала некое вихревое кольцо, из которого потом образовалась наблюдаемая шаровая молния.

10 июля 2011 года в чешском городе Либерец шаровая молния появилась в диспетчерском здании городских аварийных служб. Шар с двухметровым хвостом подпрыгнул к потолку прямо из окна, упал на пол, снова подпрыгнул к потолку, пролетел 2-3 метра, а затем упал на пол и исчез. Это испугало сотрудников, которые почувствовали запах горелой проводки, и посчитали, что начался пожар. Все компьютеры зависли (но не сломались), коммуникационное оборудование выбыло из строя на ночь , пока его не отремонтировали. Кроме того, был уничтожен один монитор .

4 августа 2012 года шаровая молния напугала сельчанку в Пружанском районе Брестской области . Как рассказывает газета «Раённыя будні», шаровая молния влетела в дом во время грозы. Причем, как рассказала изданию хозяйка дома Надежда Владимировна Остапук, окна и двери в доме были закрыты и женщина так и не смогла понять, каким образом огненный шар проник в помещение. К счастью, женщина догадалась, что не стоит делать резких движений, и осталась просто сидеть на месте, наблюдая за молнией. Шаровая молния пролетела над её головой и разрядилась в электропроводку на стене. В результате необычного природного явления никто не пострадал, лишь была повреждена внутренняя отделка комнаты, сообщает издание.

Искусственное воспроизведение явления

Обзор подходов для искусственного воспроизведения шаровой молнии

Поскольку в появлении шаровых молний прослеживается явная связь с другими проявлениями атмосферного электричества (например, обычной молнией), то большинство опытов проводилось по следующей схеме: создавался газовый разряд (а свечение газового разряда — вещь известная), и затем искались условия, когда светящийся разряд мог бы существовать в виде сферического тела. Но у исследователей возникают только кратковременные газовые разряды сферической формы, живущие максимум несколько секунд, что не соответствует свидетельствам очевидцев природной шаровой молнии.

Список заявлений об искусственном воспроизведении шаровой молнии

Было сделано несколько заявлений о получении шаровой молнии в лабораториях, но в основном к этим заявлениям сложилось скептическое отношение в академической среде. Остаётся открытым вопрос: «Действительно ли наблюдаемые в лабораторных условиях явления тождественны природному явлению шаровой молнии»?

  • Первые детальные исследования светящегося безэлектродного разряда были проведены только в 1942 году советским электротехником Бабатом : ему удалось на несколько секунд получить сферический газовый разряд внутри камеры с низким давлением.
  • Капица смог получить сферический газовый разряд при атмосферном давлении в гелиевой среде. Добавки различных органических соединений меняли яркость и цвет свечения.

Теоретические объяснения явления

В наш век, когда физики знают, что происходило в первые секунды существования Вселенной, и что творится в еще не открытых чёрных дырах, все же приходится с удивлением признать, что основные стихии древности — воздух и вода — всё ещё остаются загадкой для нас.

И.П.Стаханов

Большинство теорий сходится на том, что причина образования любой шаровой молнии связана с прохождением газов через область с большой разностью электрических потенциалов, что вызывает ионизацию этих газов и их сжатие в виде шара.

Экспериментальная проверка существующих теорий затруднена. Даже если считать только предположения, опубликованные в серьёзных научных журналах, то количество теоретических моделей, которые с разной степенью успеха описывают явление и отвечают на эти вопросы, довольно велико.

Классификация теорий

  • По признаку места энергетического источника, поддерживающего существование шаровой молнии, теории можно разделить на два класса: предполагающие внешний источник, и теории, считающие, что источник находится внутри шаровой молнии.

Обзор существующих теорий

  • Следующая теория предполагает, что шаровая молния — это тяжёлые положительные и отрицательные ионы воздуха, образовавшиеся при ударе обычной молнии, рекомбинации которых мешает их гидролиз. Под действием электрических сил они собираются в шар и могут довольно долго сосуществовать до тех пор, пока не разрушится их водяная «шуба». Это объясняет ещё и тот факт, как различный цвет шаровой молнии и его прямая зависимость от времени существования самой шаровой молнии — скорости разрушения водяных «шуб» и начало процесса лавинной рекомбинации.

См. также

Литература

Книги и отчёты, посвящённые шаровой молнии

  • Стаханов И.П.
    О физической природе шаровой молнии. — Москва: (Атомиздат, Энергоатомиздат, Научный мир), (1979, 1985, 1996). — 240 с.
  • С. Сингер
    Природа шаровой молнии. Пер. с англ. М.:Мир, 1973, 239 с.
  • Имянитов И. М., Тихий Д. Я.
    За гранью законов науки. М.: Атомиздат, 1980
  • Григорьев А. И.
    Шаровая молния. Ярославль: ЯрГУ, 2006. 200 с.
  • Лисица М. П., Валах М. Я.
    Занимательная оптика. Атмосферная и космическая оптика. Киев: Логос, 2002, 256 с.
  • Brand W.
    Der Kugelblitz. Hamburg, Henri Grand, 1923
  • Стаханов И. П.
    О физической природе шаровой молнии М.: Энергоатомиздат, 1985, 208 с.
  • Кунин В. Н.
    Шаровая молния на экспериментальном полигоне. Владимир: Владимирский государственный университет, 2000, 84 с.

Статьи в журналах

  • Торчигин В. П., Торчигин А. В.
    Шаровая молния как концентрат света. Химия и жизнь, 2003, № 1, 47-49.
  • Барри Дж.
    Шаровая молния. Четочная молния. Пер. с англ. М.:Мир, 1983, 228 с.
  • Shabanov G.D., Sokolovsky B.Yu.
    // Plasma Physics Reports. 2005. V31. № 6. P512.
  • Shabanov G.D.
    // Technical Physics Letters. 2002. V28. № 2. P164.

Ссылки

  • Смирнов Б. М.
    «Наблюдательные свойства шаровой молнии»//УФН, 1992, т.162, вып.8.
  • А. Х. Амиров, В. Л. Бычков.
    Влияние грозовых атмосферных условий на свойства шаровых молний //ЖТФ, 1997, том 67, N4.
  • А. В. Шавлов.
    «Параметры шаровой молнии, вычисляемые с помощью двухтемпературной плазменной модели»// 2008 г.
  • Р. Ф. Авраменко, В. А. Гришин, В. И. Николаева, А. С. Пащина, Л. П. Поскачеева.
    Экспериментальные и теоретические исследования особенностей формирования плазмоидов//Прикладная физика, 2000, N3, с.167-177
  • М. И. Зеликин.
    «Сверхпроводимость плазмы и шаровая молния». СМФН, том 19, 2006, с.45-69

Шаровая молния в художественной литературе

  • Рассел, Эрик Фрэнк
    «Зловещий барьер» 1939

Примечания

  1. И. Стаханов «Физик, который знал о шаровой молнии больше всех»
  2. Такой русский вариант названия указан в списке телефонных кодов Великобритании . Также существуют варианты Вайдкомб-ин-Мур и прямое озвучание оригинального английского Widecomb-in-the-Moor — Вайдкомб-ин-зе-Мур
  3. Кондуктор из Казани спасла пассажиров от шаровой молнии
  4. Шаровая молния напугала сельчанку в Брестской области — Новости Происшествий. Новости@Mail.ru
  5. К. Л. Корум, Дж. Ф. Корум «Эксперименты по созданию шаровой молнии при помощи высокочастотного разряда и электрохимические фрактальные кластеры»//УФН, 1990, т.160, вып.4.
  6. А. И. Егорова, С. И. Степанова и Г. Д. Шабанова, Демонстрация шаровой молнии в лаборатории
    , УФН, т.174, вып.1, стр.107-109, (2004)
  7. П. Л. Капица О природе шаровой молнии ДАН СССР 1955. Том 101, № 2, стр. 245-248.
  8. B.M.Smirnov, Physics Reports, 224 (1993) 151
    , Смирнов Б. М. Физика шаровой молнии // УФН, 1990, т.160. вып.4. стр.1-45

  9. D.J.Turner, Physics Reports 293 (1998) 1
  10. Э.А. Маныкин, М.И. Ожован, П.П. Полуэктов. Конденсированное ридберговское вещество. Природа, №1 (1025), 22-30 (2001). http://www.fidel-kastro.ru/nature/vivovoco.nns.ru/VV/JOURNAL/NATURE/01_01/RIDBERG.HTM
  11. А. И. Климов, Д. М. Мельниченко, Н. Н. Суковаткин «ДОЛГОЖИВУЩИЕ ЭНЕРГОЕМКИЕ ВОЗБУЖДЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЛАЗМОИДЫ В ЖИДКОМ АЗОТЕ»
  12. Segev M.G. Phys. Today
    , 51
    (8) (1998), 42
  13. «В. П. Торчигин, 2003. О природе шаровой молнии. ДАН, т.389, № 3, с. 41-44.

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1) Типичным признаком научной речи в тексте является наличие вводных слов и словосочетаний, содержащих указание на источник сообщения, порядок оформления мысли, предположение или уверенность в содержании высказываемого (таким образом, следовательно, предположим и др.)

2) Экспрессивность текста усиливает воздействие на читателя, слушателя и достигается за счет использования оценочных слов и выражений, как явных, так и неявных, привлекающих внимание заголовков и иных выносных элементов текста.

3) В тексте рассказывается о событиях в их временной последовательности, сообщается о последовательно сменяющих друг друга действиях, поэтому можно определить данный текст как текстповествование.

4) Для научных текстов характерно выяснение причинно-следственных отношений между явлениями, поэтому в них преобладают сложные предложения с различными типами союзов и союзных слов (пока, причем, который и др.).

5) Для текста характерны термины — слова, раскрывающие научные понятия.

Шаровая молния — это образование, вызванное созданием при ударе обычной молнии газообразных химически активных веществ, которые горят в присутствии катализатора, например частичек дыма или пыли (известный советский физик-теоретик Я. И. Френкель). Но, к сожалению, пока мы не знаем веществ с […] колоссальной теплотворной способностью, которой обладает вещество шаровой молнии.

Есть ли у нас возможности оценить энергию молнии?

Для этого имеются два «свидетельских показания»: одно — из газеты «Дейли Мейл», другое — сообщение пассажиров французского экспресса. В первом случае молния попала в бочку с водой, стоявшую на улице в ноябре. Температура воды, таким образом, может быть грубо определена. Вода была нагрета до кипения, ее было, как выяснилось, около 20 литров, причем некоторое количество — около 4 литров —выкипело. Молния была размером «с большой апельсин», шар не упал с неба, а, как указывает автор заметки, «спустился». Следовательно, плотность вещества шаровой молнии лишь немного больше плотности воздуха (иногда молнии «плавают» в воздухе — тогда их плотность равна плотности воздуха). Воздух в объеме большого апельсина весит примерно десятые доли грамма. Предположим, что молния весила 1 грамм. Подсчет прост. Какова должна была быть температура тела массой 1 грамм, чтобы оно могло нагреть 20 литров воды с 10 до 100 градусов и испарить 4 литра воды? Расчеты тоже просты. Но тем неожиданней результат. Оказывается, температура такого тела должна составлять несколько миллионов градусов!

Вариант 2

Часть 1

                                                                              Прочитайте
текст и выполните задания 1–3.       

              Шаровая молния  — это образование,
вызванное созданием при ударе обычной молнии газообразных
химически активных веществ, которые горят в присутствии катализатора, например
частичек дыма или пыли (пишет известный советский физик-теоретик Я. И. Френкель).
Но,<…>,  пока мы не знаем веществ с такой колоссальной теплотворной
способностью, которой обладает вещество шаровой молнии.

                Есть ли у нас возможности
оценить энергию молнии?

                Для этого имеются два «свидетельских
показания»: одно  — из газеты «Дейли Мейл», другое  —
сообщение пассажиров французского экспресса. В первом случае молния попала в
бочку с водой, стоявшую на улице в ноябре. Температура воды, таким образом,
может быть грубо определена. Вода была нагрета до кипения, ее было, как
выяснилось, около 20 литров, причем некоторое количество  — около 4
литров  — выкипело. Молния была размером «с большой апельсин», шар
не упал с неба, а, как указывает автор заметки, «спустился». Следовательно,
плотность вещества шаровой молнии лишь немного больше плотности воздуха (иногда
молнии «плавают» в воздухе  — тогда их плотность равна плотности
воздуха). Воздух в объеме большого апельсина весит примерно десятые доли
грамма. Предположим, что молния весила 1 грамм. Подсчет прост. Какова должна
была быть температура тела массой 1 грамм, чтобы оно могло нагреть 20 литров
воды с 10 до 100 градусов и испарить 4 литра воды? Расчеты тоже просты. Но тем
неожиданней результат. Оказывается, температура такого тела
должна составлять несколько миллионов градусов! (Из книги
В. П. Карцева «Приключения великих уравнений»)

1.Самостоятельно подберите вводную конструкцию, которая должна
стоять на месте пропуска в первом абзаце текста. Запишите её.

Ответ___________________

2.В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в
которых лексическое значение выделенного слова соответствует его значению в
данном тексте. Запишите номера ответов.

1) ОБРАЗОВАНИЕ. Отрасль экономики, хозяйства страны,
объединяющая организации, учреждения, предприятия, занятые обучением,
воспитанием, передачей знаний, выпуском учебной литературы, подготовкой
учительских кадров. Министерство образования.

2) СОЗДАНИЕ. То, что создано, произведение. Бессмертные
создания художника.

3) ВОЗМОЖНОСТЬ. Средство, условие, необходимое для
осуществления чего-нибудь, возможное обстоятельство. Большие возможности.
Возможность упущена.

4) ЭНЕРГИЯ. Одно из основных свойств материи – мера её
движения, а также способность производить работу. Механическая энергия.
Тепловая энергия.

5) РЕЗУЛЬТАТ. Итог чего-либо. Результат совместной работы.
Трудиться на результат. Ответ _______________________

3.Укажите варианты ответов, в которых
даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

1)  Типичным признаком
научной речи в тексте является наличие вводных слов и словосочетаний,
содержащих указание на источник сообщения, порядок оформления мысли,
предположение или уверенность в содержании высказываемого (таким образом,
следовательно, предположим и др.)

2)  Экспрессивность текста
усиливает воздействие на читателя, слушателя и достигается за счет
использования оценочных слов и выражений, как явных, так и неявных,
привлекающих внимание заголовков и иных выносных элементов текста.

3)  В тексте
рассказывается о событиях в их временной последовательности, сообщается о
последовательно сменяющих друг друга действиях, поэтому можно определить данный
текст как текст-повествование.

4)  Для научных текстов
характерно выяснение причинно-следственных отношений между явлениями, поэтому в
них преобладают сложные предложения с различными типами союзов и союзных слов
(пока, причем, который и др.).

5)  Для текста характерны
термины  — слова, раскрывающие научные понятия.

Ответ______________________

4. Укажите варианты ответов, в которых
верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Запишите номера ответов.

1)квартАл    2)мЕстностей     3)ободрИть
    4)принудИть      5)нОвостей    

Ответ_____________________

5. В одном из приведённых ниже
предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку,
подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

Проблема ЭКОНОМИЧЕСКОГО роста и его
темпов – одна из важнейших в макроэкономике.

Диетолог выписал пациенту ряд
гомеопатических препаратов и помог подобрать ЭФФЕКТИВНУЮ диету.

ДЕМОКРАТИЧНЫЙ стиль управления
подразумевает гармоничное распределение инициативы и ответственности между
руководством и подчинёнными.

Вынос Боевого Знамени ВОЕННОЙ части
производится в порядке, установленном строевым уставом.

Все автоматы, оформляющие АБОНЕМЕНТЫ
для пассажиров электричек, отмечены специальными плакатами.

Ответ: ____________________________

 6. Отредактируйте предложение:
исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

Мать требовала от сына истинной
правды, хотела, чтобы он полностью восстановил события того дня.

Ответ____________________________

7. В одном из выделенных ниже слов
допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово
правильно.

нет ТУФЕЛЬ       свыше ТРЁХСОТ
человек               ДВУХСТАМИ журналами  ПРИЛЯГТЕ на кровать не ЕЗДИ туда

Ответ______________________

8. Установите соответствие между
грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

А) нарушение
построения предложения с причастным оборотом

1) Мифы, созданные
древними греками, рисуют свойственную той эпохе картину борьбы сил космоса и
хаоса.

Б) нарушение связи
между подлежащим и сказуемым

2) В журнале
«Телескопе» были опубликованы «Философские письма» П.Я.
Чаадаева.

В) неправильное
употребление падежной формы существительного с предлогом

3) Учеба давалась
мне легко благодаря упорства и самодисциплины.

Г) нарушение в
построении предложения с несогласованным приложением

4) Все, кто был в
этот день в театре, вспоминал яркую игру актеров.

Д) ошибка в
построении сложного предложения

5) Эрих Фром сказал
однажды, что любовь ближе к смерти, чем к жизни.

6) Именно эдельвейс,
согласно легенде, вырос на крови прикованного к скале Прометея.

7) Мои подруги
ошибочно считают то, что я не очень уважаю их.

8) Дубрава, в
которой любил проводить время юный М.Ю. Лермонтов, находилась неподалёку от
Тархан.

9) В «Сорочинской
ярмарке», написанный Н.В. Гоголем, воссоздан колорит Малороссии.

А

Б

В

Г

Д

9. Вставьте пропущенные буквы. Укажите
варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же
буква. Запишите номера ответов.

1) долг…летие, рассм…треть, охр…нять                    
 4) г…ризонт, пан…рама, к…рзина

2) р…систый, разб…влять, препод…вать                   
 5) опр…вдать, утр…мбовать, б…рдюр

3) б…снословный, б…рометр, прик…саться                   
   Ответ____________________________

10. Вставьте пропущенные буквы. Укажите
варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же
буква. Запишите номера ответов.

1) пр..увеличивать, пр..лепить,
пр…лететь                   4) вз…скать (штраф), дез..нформация, 
пост..ндустриальный 

2)  и…бирательная бе..думный,
и..дательство             5) пр..встать, пр..дирки, пр…вередливый

3) о..далённый, на..треснутый,
о…бросить                   Ответ_________________________

11. Вставьте пропущенные буквы. Укажите
варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же
буква. Запишите номера ответов.

1) сит…чко (для чая), врем..чко                          3)
створч…тый, вороч..ться

2) посме..ваться,
питом..ц                                    4) рассчит..вать,
завид..вать                   5)замш..вый, намер..ваться

Ответ_______________________

12. Вставьте пропущенные буквы. Укажите
варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же
буква. Запишите номера ответов.

1) раскол..шь, лепеч…шь                              
                                      4 клянч..щий (конфету), брезж…щий
(рассвет)

2) движ..щаяся (колонна), тащ…щий
(тяжёлую ношу)                    5) встреч…нный (знакомый), скач…нный (файл)

3) в колыш..щейся (ржи), защебеч..т
(птицы)          Ответ_____________________

13. Определите предложение, в котором
НЕ с выделенным словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Есть на земле люди, (НЕ)ЗНАЮЩИЕ, что
такое снег.

В (НЕ)ОКОНЧЕННОЙ юношеской «Повести»
М.Ю. Лермонтова описывается детство Саши Арбенина, двойника самого автора.

Раскольников – (НЕ)ЗАУРЯДНЫЙ убийца, а
одарённый молодой человек с философским складом ума.

Всё было: море музыки, красивые
костюмы, роскошные декорации и та самая атмосфера Большого театра, которая вот
уже долгие годы хранит никем (НЕ)РАСКРЫТЫЙ секрет.

Я расскажу всё так, как было на самом
деле, (НЕ)ИСКАЖАЯ ни единого слова.

Ответ______________________

14. Определите предложение, в котором
оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

Заливы Онежского озера совершенно
необыкновенной формы; один из них (НА)ПОДОБИЕ хобота слона, другой представляется
многим туристам (В)ВИДЕ клешни огромного рака.

ЧТО(БЫ) ни произошло, мы пойдем
(НА)ВСТРЕЧУ с друзьями.

Я ТО(ЖЕ) упорно занимался, (ПО)ЭТОМУ
успешно сдал серьёзный экзамен.

Ловлей гусениц воробьи занимаются (В)ТЕЧЕНИЕ
трёх недель, пока воробьята не вырастут, а когда птенцы оперятся, то (В)СЛЕД за
родителями будут добывать себе корм сами.

Удивительное создание – кошка! Она
часто идёт (НА)ВСТРЕЧУ опасности: (В)ОТЛИЧИЕ от других животных этот зверёк
необычайно терпелив и вынослив.        Ответ___________________________

15. Укажите все цифры, на месте
которых пишется Н:

Набережная была подновле(1)а и
украше(2)а цветными флагами. Вдоль берега сновали гружё(3)ые многочисле(4)ыми туристами
прогулочные катера.                    Ответ____________________

16. Расставьте знаки препинания.
Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера
этих предложений.

1) Рыжеватые болотца перемежаются либо
белым ржаным жнивьём либо чернотой полос земли либо яркими пятнами озимых.

2) На земле жилось нелегко и поэтому я
очень полюбил бездонное небо.

3) У меня стальные нервы или вовсе
нервов нет.

4) Зелень в лесах и травах налилась и
загустела до темноты.

5) Музыкант выводил трогающие душу
мелодии на подаренной ему флейте и чистый её голос летел над речным простором
до самого синего неба.   Ответ________________________

17. Расставьте знаки препинания:
укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Охваченный порывом радости (1) и (2)
затрепетавший от переизбытка чувств (3) он (4) увидев (5) возлюбленную перед
собой (6) остановился и замер.              Ответ_____________________

18. Расставьте все недостающие знаки
препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять
запятые.

Друзья (1) Людмилы и Руслана (2)

С героем моего романа

Без предисловий, сей же час

Позвольте (3) познакомить вас:

Онегин, добрый мой приятель,

Родился на брегах Невы,

Где (4) может быть (5) родились (6) вы

Или блистали (7) мой читатель.    
(А. С. Пушкин)

Ответ___________________

19. Расставьте знаки препинания:
укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые
.

В солнечный погожий день (1) когда
пышные кучевые облака быстро плыли по небу (2) и (3) зацветала верба (4) я
увидел на песчаном откосе первые золотисто-желтые чашечки – соцветия
мать-и-мачехи. Ответ___________________

20. Расставьте знаки препинания:
укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые
.

Леонид Андреев сделал в то время
тысячи фотографий своих родственников, друзей (1) и (2) когда мы приходили к
нему в гости (3) он заставлял нас (4) рассматривать все эти тысячи снимков (5)
так как хотел всех удивить своим увлечением.

Ответ___________________________

21. Найдите предложения, в которых двоеточие
ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера
этих предложений
.

(1) В многочисленных поездках я видел
много интересных мест: мощные водопады, голубые озера, глубокие ущелья…(2) Но
самой близкой для меня навсегда осталась средняя полоса России: Владимир,
Кострома, Суздаль, Переславль — Залесский. (3) Явственно помню свои ощущения от
Сергиева Посада. (4) Так иногда бывает: увидишь какую-нибудь улочку и вдруг
вспомнишь, что уже видел что-то подобное. (5) Здесь все: золото куполов, звон
колоколен, белая пена черемухи – напоминало о мире детства. (6) Я даже подумал:
«Это похоже на сон». (7) Этот удивительный город завладел моим сердцем сразу и
навсегда.

Ответ: _______________________

Прочитайте
текст и выполните задания 22–27

    (1)Поэзия стала частью моей жизни
с самого раннего детства.(2)Я едва научилась писать и писала большими печатными
буквами, не отделяя еще слово от слова, писала так, как люди  говорили, и вот
однажды, длинным  зимним вечером, в старой хрестоматии мне попалось на глаза
маленькое стихотворение, которое начиналось так:

                                    
(3) Вот север, тучи нагоняя,

                                     
Дохнул, завыл – и вот сама

                                       Идет
волшебница зима….

(4)Я замерла: была  как раз зима, и
улица, и наш сад были в клокастом инее, в пушистом снегу,  и все  в
стихотворении было сказано как будто бы об этом самом, нашем, которое я просто
вижу, но в стихе было все это так удивительно, что я сразу поняла, что зима –
то живая, потому что она пришла, что ведь она взаправду волшебница, и север
живой – он «завыл», что и стих, и наша заставская зима – это одно, но как это
все в стихе красиво! 

      (5)Я прочитала стишок еще раз и
еще, и мне вдруг так захотелось, чтоб все это ужасно правильное, изумительно
красивое про зиму было сказано…мною!

      (6)Нет, мне никак не передать
сейчас этот первозданный восторг перед животворящим, одухотворяющим чудом
поэзии. (7) Да этот восторг вообще ни передать, ни пересказать, ни объяснить
нельзя. (8) В этом тайна поэзии, и в тайне этой – ее власть.

        (9) Воровато оглянувшись, я
переписала на большой лист бумаги стишок из хрестоматии, большими печатными
буквами, без просветов между словами, засунула хрестоматию далеко – далеко под
кушетку, чтобы ее больше никто никогда в жизни не нашел, и побежала к бабе
Маше: я сидела как раз у нее.

        (10)- Бабушка! – закричала я,
дрожа от восторга. (11)  — Бабушка, послушай-ка, что я сама сочинила!

       (12) – Ай да молодец, — сказала
бабушка, — ведь как складно!

       (13)И никакого сомнения в том,
что это сочинила я сама, у меня больше не было.

       (14) И все-таки первой моей
сознательной любовью в поэзии был Лермонтов.

       (15) Красота и человечность
лермонтовских стихов, неосознаваемые, а потому тем более властные, пленили меня
всей силой своею. (16) И если через пушкинские строки я открыла, узнала, что
зима – живая и север – ветер – живой, то в  лермонтовских стихах мне открылось,
что не только все кругом живое, но все про меня! (17) Я прочла и тут же
запомнила стихи об одинокой сосне, о листочке дубовом, об утесе и золотой
тучке.        (18) Как жалко было сосну, утес, дубовый листок! (19) С тех пор
для меня осенью все листья неслись из-за Невской заставы только на юг, и все
самые жемчужные облака шли только на юг, и каждому дереву в нашем пыльном и
дымном саду снилось другое, далекое, прекрасное, с которым никогда – никогда не
увидеться, но почему же все это было и про меня?!

       (20) О, как я счастлива, что
еще на рассвете сознания мне дано было изведать это упоение, это пленение, эту
власть поэзии, это приобщение ко всему миру через ее волшебные, непостижимые
умом напевы, как счастлива я, что до сих пор она сильнее всего владычит над
сердцем и над жизнью моею. (21) Среди множества ремесел и и искусств,
воздействующих на человеческую душу, нет силы более доброй и более беспощадной,
чем поэзия. (22) Она все может. (23) Я утверждаю: она сильнее атомной бомбы –
разрушающее творящее слово, пропитанное кровью любящего сердца, светом ищущего
духа, окрыленное великой нашей идеей.                                                                                                         (
По О. Берггольц*)

*Ольга Федоровна Берггольц (1910 –
1975) русская советская поэтесса и прозаик, драматург, журналист.  Фрагмент
взят из документальной повести «Дневные звезды»

22. Какие из высказываний СООТВЕТСТВУЮТ
содержанию текста? Укажите номера ответов.

1)Первое прочитанное героиней
стихотворение А.С.Пушкина вызвало у нее чувство восхищения.

2) В детстве героиня с трудом
запоминала стихи, поэтому перечитывала их много раз.

3) Девочка показала хрестоматию с
произведениями Пушкина бабушке, утверждая, что это она сама написала
стихотворение.

4)Поэтическое слово способно быть и
доброй, и беспощадной силой.

5)Юной героине казалось, что все стихи
М.Ю.Лермонтова написаны о ней.

Ответ: ______________________

23. Какие из перечисленных утверждений
являются ОШИБОЧНЫМИ? Укажите номера ответов.

 1)Предложение 6 противопоставлено
предложению 5.

 2) В предложениях 9 – 12 представлено
повествование.

 3) В предложении 20 содержится ответ
на вопрос, сформулированный в предложении 19.

 4) Предложение 15 поясняет содержание
предложения 14.

 5) Предложения 21 – 23 содержат
рассуждение и описание.

Ответ: ______________________

24. Из предложений 9 -12 выпишите
слово с лексическим значением «хорошо, правильно, последовательно».

  Ответ: ______________________

25. Среди предложений 10 – 15 найдите
такое (-ие), которое (-ые) связано (-ы) с предыдущим с помощью однокоренных
слов. Напишите номер (-а) этого (-их) предложения (-ий).

Ответ: ______________________

Прочитайте
фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали,
выполняя задания 22–25.

В
этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые
термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
(А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в
таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.

Последовательность
цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 26, начиная с
первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Каждую
цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

26. « В тексте Ольга Берггольц  рассказывает о своей
первой встрече с поэзией, о той любви к поэтическому слову, которая, возникнув
в детстве, осталась с героиней повести на всю жизнь. Детский восторг,
испытанный после прочтения пушкинских строк, поэту помогают передать
(А)____(предложения4,5, 11) и такие лексические средства художественной
выразительности, как (Б)____ ( «в клокастом инее», « в пушистом снегу» в
предложении 4, «первозданный восторг» в предложении 6.) С помощью такого
синтаксического средства, как (В)____( в предложениях 5,6, 7, 15), автор
заставляет читателей пережить всю гамму чувств, испытанных юной героиней.
Особую выразительность тексту придают (Г)____(« добрая» и «беспощадная» в
предложении 21, «разрушающее» и « творящее» в предложении 23)».

Список терминов:

1) гипербола

4) книжная лексика

7) восклицательные
предложения

2) просторечная
лексика

5) ряды однородных
членов

8) контекстные
антонимы

3)эпитеты

6) анафора

9) сравнение

Ответ:

А

Б

В

Г

Часть 2

27. Напишите сочинение по прочитанному
тексту.

Сформулируйте одну из проблем,
поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему.
Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые
важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного
цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите смысловую
связь между примерами-иллюстрациями и проанализируйте её.

Сформулируйте позицию автора
(рассказчика).

Сформулируйте и обоснуйте своё
отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста.

Объём сочинения – не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный
текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой
пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было
комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. Сочинение пишите аккуратно,
разборчивым почерком.

Вариант 1.

1.    Самостоятельно
подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте пропуска в
третьем предложении текста. Запишите этот союз.

Несколько слов необходимо
сказать по поводу ведущей современной теории образования Вселенной —
теории большого взрыва. В возникновении гипотезы большого взрыва нет ничего
удивительного. […] вы, читатель, откроете вступление к книге
«Большой взрыв» профессора физики Техасского университета Д. Шама, то найдете
абзац, в котором профессор пишет: «…возникла потребность в книгах, которые
давали бы ответы на вопросы, возникающие при попытке непосвященных понять эту
странную Вселенную, в которой мы появились по воле случая».

2.    В
одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

 ненАдолго

Иксы

понялА

снятА

вручИт

3.    В
одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите
подобранное слово.

Позолоченные
подсвечники, мраморные скульптуры и ИСКУСНАЯ роспись в залах музея позволяют
совершить путешествие во времени.

В общении
с людьми со временем возможна переоценка ценностей: то, что раньше воспринималось
как ОБОНЯНИЕ, становится неприятным.

Представители
PR-служб должны соблюдать ЭТИЧЕСКИЕ нормы.

Кованые
изделия отличает высокое качество, ЭСТЕТИЧНЫЙ вид и долговечность.

В
сочетании с тёмно-коричневым фасадом здания беседка выглядела очень ГАРМОНИЧНО.

4.    В
одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ
строчками

в
ВОСЬМИДЕСЯТИ верстах

голос
более ВЫШЕ

ПРЕДУПРЕЖУ
тебя

ПОЛОЩУЩИЙ
бельё

5.    ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ

А) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом

Б) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением

В) нарушение связи между подлежащим и
сказуемым

Г) ошибка в построении сложного предложения

Д) нарушение видовременной соотнесённости
глагольных форм

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) На уроке все, кто прочитал учебник, смог
выполнить самостоятельную работу.

2) Вечером мы уже были на туристической базе,
которая стояла на берегу моря и занимала почти полпарка.

3) Я не заметил, что был ли кто-нибудь ещё
так расстроен, как она.

4) Тех, кто в ХVIII столетии высказал
предположение о возможности передачи энергии по проводам, считали фантазёрами.

5) Об истории создания Третьяковской галереи
рассказывает Л. Волынский в книге «Лицо времени».

6) Согласно плану операции, мне было поручено
уничтожить засевшего снайпера на дереве.

7) Никто не удивился, что он идёт и стал
копать вместе с рабочими

8) В журнале «Юности» была опубликована
рецензия на новый сборник стихов молодых поэтов.

9) Благодаря душевности, доброте,
взаимопониманию родителей в семье всегда царили мир и согласие.

6.    Расставьте
знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.
Запишите номера этих предложений.

1) Кто умолял меня о встрече и тем самым склонил к предательству
интересов фирмы?

2) Сердце Курочкина скатилось под уклон «русских горок» и бешено
забилось где-то в районе солнечного сплетения.

3) Мальчишки и девчонки нашего класса а также их родители приняли
участие в школьном спектакле.

4) От домов во все стороны шли ряды деревьев или кустарников или
цветов.

5) В России континентальный климат и здесь особенно суровая зима.

7.    Расставьте
все знаки препинания:
 укажите цифру(-ы), на месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Над ещё не
улёгшимся (1) после недавней бури (2) бескрайним морем (3) возвышалось небо (4)
унизанное (5) ярко мерцавшими звёздами.

8.    Расставьте
все знаки препинания:
 укажите цифру(-ы), на месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

В Греции классической эпохи (1) для социального строя (2) которой
(3) типична форма города-государства (4) возникли особо благоприятные условия
для расцвета ораторского искусства.

9.    Найдите
предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом
пунктуации. Запишите номера этих предложений.

1) С первых месяцев пребывания в лицее Пушкин начинает записывать
свои впечатления и замыслы звучными русскими стихами. 2) Так вырастает его
лицейская лирика — первые опыты растущего гения, как бы расправляющего свои
крылья для широкого полёта. 3) Так создаётся ранний раздел его творчества —
юношеская поэзия Пушкина, исполненная непередаваемой свежести чувств,
увлекательности мысли и животрепещущей взволнованности слова. 4) Сохранились
пожелтевшие страницы с отроческими стихотворениями Пушкина. 5) Отдельные
листики, рукописные сборники, альбомы, тетради — всё это доносит до нас его
первые творческие помыслы. 6) Эти дружеские антологии, альбомы и тетради
«лицейских трубадуров» − широкая картина необычайного роста поэта. 7) За
несколько лет он гигантским шагом прошёл все подготовительные фазы поэтического
развития и достиг всеобщего признания.

10.   Расставьте
все знаки препинания:
 укажите цифру(-ы), на месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Наша планета прекрасна (1) и (2) когда космонавты видят ее из
глубин Вселенной (3) то они не могут отвести глаз от ее бирюзового свечения.

11.  Определите
предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите эти два слова.

(И)ТАК, Константин утверждал, что эта поездка прибавила жизненных
сил, я говорил ТО(ЖЕ) самое.

ЧТО(БЫ) быть счастливым, нужно стремиться к успеху и в ТО(ЖЕ)
время необходимо учиться благородству по отношению к окружающим людям.

Вскоре птицы (СО)ВСЕМ замолкли, кроме одной, которая (НА)ПЕРЕКОР
всем монотонно чирикала.

Незнакомец исчез за поворотом ТАК(ЖЕ) внезапно, как и появился,
(ПО)ЭТОМУ рассмотреть его не удалось.

(НА)КОНЕЦ дождик перестал, но КОЕ(ГДЕ) ещё толпились тяжёлые
громады отчасти рассеянных туч

Вариант 2.

1.    Самостоятельно
подберите указательное местоимение, которое должно стоять на месте пропуска во
втором предложении текста. Запишите это местоимение.

Шаровая молния — это образование,
вызванное созданием при ударе обычной молнии газообразных химически активных
веществ, которые горят в присутствии катализатора, например частичек дыма или
пыли (известный советский физик-теоретик Я. И. Френкель). Но, к сожалению, пока
мы не знаем веществ с […] колоссальной теплотворной
способностью, которой обладает вещество шаровой молнии.

Есть ли у нас возможности
оценить энергию молнии?

2.    В
одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

стОляр

балУясь

принЯв

цепОчка

укрепИтся

3.    В
одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное
слово.

Взгляд и улыбка отца были ИРОНИЧЕСКИМИ, он как будто подтрунивал
над нами.

Новый ИНФОРМАЦИОННЫЙ ресурс набирает популярность.

Надо вырабатывать навыки ДИПЛОМАТИЧНОГО поведения.

Художественная гимнастика — один из самых ЭФФЕКТНЫХ и красивых
видов спорта.

Всё чаще говорят о том, что стала очень низкой и ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ
культура даже среди именитых певцов.

4.    В
одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

пять
КАСТРЮЛЬ

шире ПЛЕЧ

свыше ста
семидесяти КИЛОМЕТРАХ

НАПОИВ
чаем

НАДЕТЬ
наушники

5.    ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ОШИБКИ

А) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом

Б) ошибка в построении предложения с
деепричастным оборотом

В) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением

Г) неправильное построение предложения с
косвенной речью.

Д) неправильное употребление падежной формы
существительного с предлогом.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) По окончанию гастролей у музыкантов было
уже довольно много идей для записи нового альбома.

2) Жизнь Пришвина- доказательство того, что
человек должен всегда стремиться жить по призванию, по велению своего сердца.

3) Рецепт нашего любимого праздничного пирога
был когда-то вычитан бабушкой в журнале «Огоньке».

4) Выслеживая добычу, в душе охотника
просыпаются чувства предков, рисковавших жизнью ради пропитания.

5) Мы измеряем счётчиком Гейгера степень
радиации, определяем загрязнение среды и обмеление озёр, но чем измерить
духовное обмеление, когда о Калигуле или Моцарте узнают лишь из видеокассет при
почти поголовном непрочтении целиком «Войны и мира»?!

6) В этом стихотворении Сергей Есенин
говорит, что я последний поэт деревни.

7) Эта проблема возникает при поиске
информации в сети Интернет, которая стала всемирным хранилищем разнотипных
информационных документов.

8) Алексей не мог подобрать слов,
передававшие всю глубину его чувства.

9) Природа требует пристального глаза и
напряжённой внутренней работы по созданию в душе писателя как бы «второго» мира
природы, обогащающего нас мыслями и облагораживающего нас увиденной художником
красотой.

6.    Расставьте
знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.
Запишите номера этих предложений.

1) Плоды этого растения полезные и вкусные и обладают прекрасным
ароматом.

2) Стало нестерпимо душно и пришлось открыть все окна.

3) Из окна были видны стволы вишен да кусочек аллеи.

4) Изучение роста необычных кристаллов имеет и теоретическое и
практическое и общенаучное значение.

5) Древние испанские мастера при строительстве замков применяли
либо каменную либо кирпичную кладку.

7.    Расставьте
все знаки препинания:
 укажите цифру(-ы), на месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Город (1)
вдали сверкающий на солнце (2) синие леса (3) окаймляющие берега залива (4)
казались мне особенно торжественными.

8.    Расставьте
все знаки препинания:
 укажите цифру(-ы), на месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Валовой внутренний продукт является тем показателем (1) на
основании (2) которого (3) производится подразделение стран на развитые и
развивающиеся.

9.    Найдите
предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

1) Среди великих изобретений былых времён, окончательно выделивших
род из приниженного состояния, наибольшую роль сыграла письменность. 2) Именно
по книгам, как по ступенькам, поднимался человек на свою нынешнюю высоту. 3)
Книга — это многовековой опыт. 4) Накопленные знания обретают могущество
лавины, преодолевающей с тысячелетнего разгона любое препятствие на столбовой
дороге человеческого прогресса, только благодаря книге. 5) Недаром грозные
завоеватели древности и наиболее выдающиеся подлецы недавнего прошлого начали
свою разбойничью деятельность уничтожением библиотек, кострами из книг… 6)Нет
ничего дороже книги у мыслящего человека! 7) Поэтому любите книгу и храните её
выше всякого другого достоинства.

10.  Расставьте
все знаки препинания:
 укажите цифру(-ы), на месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

У Гарика было очень важное дело (1) но (2) если принять во
внимание его легкомысленный внешний вид (3) то казалось (4) что приготовился он
отнюдь не к серьёзному мероприятию.

11.  Определите
предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите эти два слова.

Я тебя (НЕ)ВСТРЕВОЖУ (НИ)ЧУТЬ.

Рецензия является жанром литературной критики, но в ТО(ЖЕ)время ее
считают и жанром библиографии, (ПО)СКОЛЬКУ она возникла из библиографического
описания книги.

Доброта для души ТО(ЖЕ), что здоровье для тела, она
ТАК(ЖЕ)необходима человеку.

Когда (НА)ВСТРЕЧУ гостям вышел старик, я (ТОТ)ЧАС узнал его.

Она была благодарна ему (ЗА)ТО, что он (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ часа следил
за вещами.

Вариант 3.

1.    Япония —
это страна, где ПРИРОДА и человек состязаются в неистовстве.
Здесь постоянно даёт о себе знать необузданность стихийных сил. Но здесь же на
каждом шагу видишь следы упорного труда — нечеловечески человеческого.

Природа здесь не только жестока, но и скупа. Пять шестых японской
земли составляют крутые горные склоны. И […] одна шестая
остаётся человеку: тут и поля, возделанные, словно клумбы, и города, и заводы.

2.    В
одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

кровоточАщий

сорвалА

дОнизу

насквОзь

удЕлит

3.    В
одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите
подобранное слово.

Это
комнатное растение отличается ЭФФЕКТНОЙ окраской листьев.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
помещения соответствуют нормативам по освещённости.

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ
способность населения зависит от многих факторов.

На
ДИПЛОМАТИЧНУЮ встречу приглашены политики дружественных стран.

Истоки
современного ГУМАНИЗМА восходят к эпохе Возрождения.

4.    В
одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

ЛОЖИСЬ в
больницу

С ДЕТЬМИ

В ДВУХСТАХ
журналах

НАИБОЛЕЕ
ТОЧНО

ПОДСКОЛЬЗНУТЬСЯ
на льду

5. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением

Б) неправильное употребление падежной формы
существительного с предлогом

В) ошибка в построении предложения с
деепричастным оборотом

Г) нарушение связи между подлежащим и
сказуемым.

Д) ошибка в построении предложения с
однородными членами.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) В конце лекции студентка прочитала доклад
о повести Булгакова «Собачьем сердце».

2) В рукописи, относящейся к 1700 году,
Ньютон подсчитывает дату Апокалипсиса и приходит к выводу, что конец света
возможен не раньше 2060 года.

3) Создавая проект ландшафтного дизайна
участка, архитектором не были учтены климатические особенности местности.

4) Согласно правил современного делового
этикета, первым из лифта выходит тот, кто находится ближе к двери, и неважно,
мужчина это или женщина.

5) Исаак писал, что не собирается предсказать
точную дату, а лишь хочет покончить с нелепыми предположениями фанатиков,
неоднократно заявлявших о приближении конца света.

6) Если вести речь о животных, то следует
обратить внимание читателя на этого знаменитого исследователя, обладавшего
необычайной любознательностью.

7)Те, кто знал Николая до войны, не мог не
заметить перемен в его характере.

8)  Необычна и сама история создания
произведения «Мастер и Маргарита»: подобно герою своей книги, писатель бросил в
огонь первую редакцию романа.

9) Международная общественность хорошо
понимает и заботится о решении социальных проблем в развивающихся странах.

6.Расставьте
знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.
Запишите номера этих предложений.

1) Прогулка или разговор с другом были одинаково приятны для меня.

2) Сумрак скрыл очертания лица и фигуры Ольги и набросил на неё
как будто покрывало.

3) На земле жилось нелегко и поэтому я очень полюбил бездонное
небо.

4) Ученье да труд всё перетрут.

5) В колледже он с увлечением занимался как гуманитарными так и
естественно-математическими дисциплинами.

7.Расставьте
все знаки препинания:
 укажите цифру(-ы), на месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Владимир
(1) махавший косой не переставая (2) резал траву (3) не выказывая (4) ни
малейшего усилия.

8.Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Для понимания вашего конспекта (1) необходимо иметь перед глазами
ту книгу (2) по поводу (3) которой (4) сделаны заметки.

9.Найдите
предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же
правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

1) Зелень, одаривая съедобными травами и небывалыми ароматами, в
июле уже вовсю цветет. 2) Небосклон голубой и чистый, время от времени
проплывают по нему пушистые облака. 3) И вдруг неожиданно жаркое летнее солнце
сменяют надвигающиеся тучи. 4) Только что было солнце — теперь его поглотила
грозная тьма. 5) Сильные порывы ветра, с каждым разом усиливаясь, готовы
сорвать ветви с макушек деревьев на своем пути. 6) Гроза стихает так же
неожиданно, как и началась. 7) Впереди еще долгие жаркие, знойные и просто
теплые приятные деньки.

10.Расставьте все знаки препинания: укажите
цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Пусть во все времена на Руси растут богатыри такие (1) чтобы (2)
когда наступит срок (3) никто и никогда не смог бы побороть Россию (4) и даже
думать об этом не смог.

11.Определите
предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите эти два слова.

(И)ТАК, подытожим всё сказанное: лес — наш целитель, наше
богатство и, (НА)КОНЕЦ, лучший наряд земли.

Надо было дождаться Семёнова во ЧТО(БЫ) то ни стало, (ПО)ТОМУ что
его приезд решал многое.

Небо хмурилось ТАК(ЖЕ), как и вчера, море штормило, (ПО)ЭТОМУ
прогулку на катере пришлось отложить.

(В)ТЕЧЕНИЕ прошлого лета мне пришлось жить в старинной
подмосковной усадьбе, (ПРИ)ТОМ она не была похожа на обычные усадьбы.

Ты ТО(ЖЕ) должен иметь это (В)ВИДУ.

Вариант
4.

1.      
Самостоятельно подберите определительное местоимение, которое
должно стоять на месте пропуска во втором предложении текста. Запишите это
местоимение.

Что такое Кижи?

Две многоглавые церкви,
отделенные одна от […] колокольней. Все из дерева. Двадцать
две ГЛАВЫ Преображенского собора.

2.       В
одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

молЯщий

нажИвший

завИдно

отогналА

крЕмень

3.       В
одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите
подобранное слово.

На
прилавках магазинов города лежат ОТБОРНЫЕ овощи и фрукты.

Художественная
гимнастика — один из самых ЭФФЕКТНЫХ и красивых видов спорта.

Надо
вырабатывать навыки ДИПЛОМАТИЧНОГО поведения.

После
просмотра фильма у меня сложилось ДВОЯКОЕ впечатление.

ПРОДУКТИВНЫМ
было творчество юных мастеров, которые работали под руководством известного
художника-оформителя.

4.       В
одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

у ОБОИХ
учеников

ВЕКТОРЫ
движения

ЛЖЁТЕ

в ТЫСЯЧУ
девяностом году

день
ИМЕНИН

5. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) ошибка в построении предложения с деепричастным
оборотом

Б) ошибка в построении предложения с
однородными членами

В) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом

Г) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением

Д) неправильное употребление падежной формы существительного
с предлогом.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) 18 марта 1930-го года писатель
собственными руками бросил в печь черновик романа; к этому поступку Булгакова
побудило известие о том, что его пьеса под названием «Кабала святош» была
запрещена к постановке.

2) Провожая взглядом осенний караван
журавлей, деду Семёну всегда становилось грустно.

3) Ради экранизации «Мастера и Маргариты» был
создан настоящий архитектурный ансамбль, детально воспроизводивший интерьеры
дворца Ирода в Ершалаиме.

4) Печально прославили произведение «Мастер и
Маргарита» умершие актеры – полный список загадочно ушедших из жизни
исполнителей включает в себя 17 имён.

5)Достоевский не только унаследовал от Гоголя
бытописательское начало, но и особое духовно-мистическое «измерение» образа
Петербурга

6) Генрих Манн по праву считается одним из
величайших прозаиков-реалистов, жившими в двадцатом веке.

7) Пародия принадлежит к типичным для
М. Е. Салтыкова-Щедрина приёмам; объектом пародии может стать, например,
русская историография, как в сказке «Истории одного города».

8) По возвращению из Стамбула Николай с
особенным вдохновением взялся за работу.

9) В первой рукописи, которую Булгаков сжёг,
приметам дьявола посвящено целых пятнадцать рукописных страниц

6.Расставьте
знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.
Запишите номера этих предложений.

1) На определённом этапе своего развития город вынужден был
защищать себя рвами и валами с деревянными оборонительными сооружениями.

2) Много желал да ничего не поймал.

3) В гостиной собрались человек восемь гостей да хозяева.

4) Почти каждый вечер они уезжали в лес или на водопад.

5) Поднялась луна и тени стали чётче и длиннее.

7.Расставьте
все знаки препинания:
 укажите цифру(-ы), на месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

В числе чудаков (1) живших в Москве в грибоедовские времена (2)
был человек (3) описанный в комедии «Горе от ума» под именем (4) Максима
Петровича.

8.Расставьте
все знаки препинания:
 укажите цифру(-ы), на месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

В Киеве на высокой горе на берегу Днепра установлен памятник (1)
князю Владимиру (2) во времена княжения (3) которого (4) состоялось крещение
Руси.

9.Найдите
предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом
пунктуации. Запишите номера этих предложений.

1) «Почему, — спрашивал директор школы Сухомлинский, — дети
приходят в школу с огромным желанием учиться, а через несколько лет этот огонёк
постепенно угасает?» 2) Сухомлинский начинает титанический труд — он ищет ответ
на поставленный вопрос. 3) Секрет интереса к учёбе оказался прост: должен быть
успех, достижение, ощущение роста. 4) Вчера не понимал — сегодня понял, вчера
не умел — сегодня научился. 5) Ученик не станок. 6) Ученик вечно в развитии, он
растёт и развивается, и надо прежде всего заботиться о его развитии.

10Расставьте
все знаки препинания:
 укажите цифру(-ы), на месте
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

По всей видимости, беглецы спрятались в старом флигеле (1) и (2)
если вы не боитесь ожечься о крапиву (3) то пойдёмте по тропинке и посмотрим
(4) что делается внутри.

11. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

(В)СКОРЕ мы вышли на поляну, (И)ТАК обрадовались долгожданному
отдыху, что тут же поспешили снять рюкзаки.

(ПО)ТОМУ, как говорил собеседник, было понятно, что он ТО(ЖЕ)
волнуется.

На дворе от надвигающейся (ОТО)ВСЮДУ растительности стало
КАК(БУДТО) теснее.

Иногда бродишь (В)СЛЕПУЮ по дому и тратишь (ПО)ПУСТУ время.

(ВО)ВРЕМЯ отпуска отец (ПО)МНОГУ работал.

Вариант 1

1.       [ЕСЛИ|КОГДА] 

2.       ненадолго.

3.       обаяние.

4.       высокий.

5.        

A

Б

В

Г

Д

6

8

1

3

7

6.       3 и 5.

7.       4

8.       14

9.       23

10.    13

11.    СОВСЕМ НАПЕРЕКОР 

Вариант 2.

1.       [ТАКОЙ]

2.       столяр.

3.       ироничными.

4.       километров.

5.       84361

6.       2 и 5

7.       1234

8.       1

9.       14

10.    134

11.    НАВСТРЕЧУ ТОТЧАС

Вариант 3.

1.    [ЛИШЬ|ТОЛЬКО|ВСЕГО-НАВСЕГО|ЛИШЬ ТОЛЬКО|ВСЕГО ЛИШЬ]

2.    уделит.

3.    Дипломатический

4.    поскользнуться.

5.    14379

6.    3,5

7.    123

8.    2

9.    15

10.  123

11.  ИТАК НАКОНЕЦ 

Вариант 4.

1.      
[ДРУГОЙ]

2.      
 кремень

3.      
двойственное.

4.      
тысяча.

5.      
25678

6.      
2,5

7.      
123

8.      
2

9.      
24

10.  
134

11.  
ВСЛЕПУЮ ПОПУСТУ 

Содержание. Часть 2 > ЕГЭ, ОГЭ, ВПР

Задания для подготовки к ЕГЭ-2015 — 2021 по русскому языку

<< < (3/25) > >>

Mila:

Задание 1.
Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

 1) Типичным признаком научной речи в тексте является наличие вводных слов и словосочетаний, содержащих указание на источник сообщения, порядок оформления мысли, предположение или уверенность в содержании высказываемого (таким образом, следовательно, предположим и др.)

2) Экспрессивность текста усиливает воздействие на читателя, слушателя и достигается за счет использования оценочных слов и выражений, как явных, так и неявных, привлекающих внимание заголовков и иных выносных элементов текста.

3) В тексте рассказывается о событиях в их временной последовательности, сообщается о последовательно сменяющих друг друга действиях, поэтому можно определить данный текст как текстповествование.

4) Для научных текстов характерно выяснение причинно-следственных отношений между явлениями, поэтому в них преобладают сложные предложения с различными типами союзов и союзных слов (пока, причем, который и др.).

5) Для текста характерны термины — слова, раскрывающие научные понятия.

Шаровая молния — это образование, вызванное созданием при ударе обычной молнии газообразных химически активных веществ, которые горят в присутствии катализатора, например частичек дыма или пыли (известный советский физик-теоретик Я. И. Френкель). Но, к сожалению, пока мы не знаем веществ с […] колоссальной теплотворной способностью, которой обладает вещество шаровой молнии.

Есть ли у нас возможности оценить энергию молнии?

Для этого имеются два «свидетельских показания»: одно — из газеты «Дейли Мейл», другое — сообщение пассажиров французского экспресса. В первом случае молния попала в бочку с водой, стоявшую на улице в ноябре. Температура воды, таким образом, может быть грубо определена. Вода была нагрета до кипения, ее было, как выяснилось, около 20 литров, причем некоторое количество — около 4 литров — выкипело. Молния была размером «с большой апельсин», шар не упал с неба, а, как указывает автор заметки, «спустился». Следовательно, плотность вещества шаровой молнии лишь немного больше плотности воздуха (иногда молнии «плавают» в воздухе — тогда их плотность равна плотности воздуха). Воздух в объеме большого апельсина весит примерно десятые доли грамма. Предположим, что молния весила 1 грамм. Подсчет прост. Какова должна была быть температура тела массой 1 грамм, чтобы оно могло нагреть 20 литров воды с 10 до 100 градусов и испарить 4 литра воды? Расчеты тоже просты. Но тем неожиданней результат. Оказывается, температура такого тела должна составлять несколько миллионов градусов!

Mila:

Задание 1 ( это совершенно новое задание)

Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

 1) Используется в тексте группа вводных словосочетаний, содержащих указание на источник сообщения и порядок оформления мысли (по его мнению, в свою очередь), что позволяет выстроить логику размышления.

2) Основной функцией приведенного текста является сообщение.

3) Стиль текста характеризуется стремлением к синтаксической компрессии — к сжатию, увеличению объема информации при сокращении объема текста. Поэтому для него характерны словосочетания имен существительных, в которых в функции определения выступает родительный падеж имени (масса наблюдений, полюсах магнитов).

4) Текст содержит грамматические особенности, характерные для письменной речи: отглагольные существительные (притяжение, отталкивание, проникновение и др.), чаще используются глаголы несовершенного вида (говорит, объясняли, имеет и др.).

5) Общими особенностями стиля, характерными для данного текста, являются неофициальность, непринужденность, неподготовленность.

В 1269 году некий Пьер Перегрин из Марикурта во время вынужденного безделья при осаде небольшого итальянского городка Люцера написал книжку «Письма о магните», в […] собрана масса наблюдений о магните, накопившихся до него и сделанных лично им. Перегрин впервые говорит о полюсах магнитов, о притяжении («совокуплении») разноименных полюсов и отталкивании одноименных, об изготовлении искусственных магнитов, о проникновении магнитных сил через стекло и воду, о компасе. Причину притяжения южного и северного полюсов Перегрин и его последователи объясняли довольно туманно: «Южная часть притягивается той, которая имеет свойства и природу севера, хотя они обе имеют одну и ту же специфическую форму. Однако это не исключает некоторых свойств, существующих более полно в южной части. Но эти свойства северная часть имеет лишь в возможности, и поэтому они при этой возможности и проявляются».

Ценность этой точки зрения заключается в том, что она, наводя на размышления, привела средневекового ученого Аверроэса к гениальной догадке. По его мнению, естественный магнит искажал ближайшее к нему пространство в соответствии с его формой. Ближайшие к магниту области среды, в свою очередь, искажали ближайшие к ним, и так до тех пор, пока «специи» не достигали железа. В этих рассуждениях впервые дан намек на магнитное поле — особую форму материи.

Mila:

— Цитата: Hotchpotch от 09 марта 2022, 13:48:47 —
Я один раз рассказываю про эти подлинники, потом дети уже не ошибаются. Грамотность через восприятие )))

— Конец цитаты —
Этимология слова — это всегда очень интересно.

Hotchpotch:

— Цитата: Вик от 08 марта 2022, 20:11:02 —Да, происхождение у этого слова не очень весёлое.

— Конец цитаты —

Я один раз рассказываю про эти подлинники, потом дети уже не ошибаются. Грамотность через восприятие )))

Вик:

— Цитата: Hotchpotch от 07 февраля 2022, 19:16:20 —Длина. Почитатйте, как раньше пытали  :biggrin:

— Конец цитаты —
Да, происхождение у этого слова не очень весёлое.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Ответ

Перейти к полной версии

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Шестиугольная пирамида егэ
  • Шаровая молния вариант егэ
  • Шеститомное собрание сочинений гоголя поместили на полку в случайном порядке
  • Шариков как герой сатирической повести булгакова собачье сердце сочинение
  • Шестистами спортсменами егэ