Найти в Дзене
Научная лирика

Шаровая молния под названием МЭТАС - Часть 1.Факты и размышления о небесном госте

В предыдущих статьях раздельно описывались свойства линейной  молнии и шаровой молнии без их взаимодействия друг с другом. В отзывах пользователей, среди, которых присутствуют специалисты из научной среды, есть серьёзные комментарии. Размышляя о молниях и таинственном феномене Ш.М., они приводят довольно убедительные аргументы их появления и подходы к изложению основных свойств, языком знаний физических законов сегодняшнего дня. Опираются на тысячи описаний очевидцев, конечно, не всегда полных и достоверных. Но сразу можно сказать, близость подходов наметилась в правильном направлении, хотя в текстах заметна скупая риторика. Понятно, что объяснить  редкий и опасный феномен, плохо поддающийся изучению, простыми словами весьма сложно. Голыми руками не подержишь, изготовить  в лабораториях не получается вот и смотрим на него со значительного удаления или же на причинённый им ущерб. Уважаю их мнения и гипотезы, хотя могут быть и другие предположения.  Согласен с теми, кто считает, что ШМ н

В предыдущих статьях раздельно описывались свойства линейной  молнии и шаровой молнии без их взаимодействия друг с другом. В отзывах пользователей, среди, которых присутствуют специалисты из научной среды, есть серьёзные комментарии. Размышляя о молниях и таинственном феномене Ш.М., они приводят довольно убедительные аргументы их появления и подходы к изложению основных свойств, языком знаний физических законов сегодняшнего дня. Опираются на тысячи описаний очевидцев, конечно, не всегда полных и достоверных. Но сразу можно сказать, близость подходов наметилась в правильном направлении, хотя в текстах заметна скупая риторика. Понятно, что объяснить  редкий и опасный феномен, плохо поддающийся изучению, простыми словами весьма сложно. Голыми руками не подержишь, изготовить  в лабораториях не получается вот и смотрим на него со значительного удаления или же на причинённый им ущерб. Уважаю их мнения и гипотезы, хотя могут быть и другие предположения.  Согласен с теми, кто считает, что ШМ не является плазмой.  Да, она ею сформирована.    Далее хочу поделиться об этом своими  мыслями и размышлениями.

Видов гроз много и проявляют они себя своеобразно, в разных широтах, над сушей, морями и океанами…В горных местностях, в экваториальных широтах, они встречаются чаще, и т.д. наблюдаются при землетрясениях и извержениях вулканов. Рассмотрим один из  вариантов, когда  линейные молнии образуются в воздушной среде тропосферы между землёй и грозовыми  тучами.  Сразу нужно сказать, что должен быть некий общий «механизм»  появления таких аномалий. В наборе рабочего «механизма» возникновения молний,  должны присутствуют так же много разных инструментов, без которых он не способен сработать.

Кстати,  в поиске актуального подхода к образу  молний и  действующих «инструментов», вспомнились три реальных события…

1.    Из ранней практики электромонтёров, при оперативном переключении  силового трансформатора разъединителем 10 киловольт, с помощью штанги. При отключении, в  разрыве цепи между контактами одной фазы, растянулась электрическая дуга ослепительной яркости на несколько секунд, длиной 25 см. Она выписывала причудливые пируэты; крутилась как витой шнур, извивалась как змея, издавала звук гула, треска, шипения и пахла горелым металлом. Выглядела как огненный вихрь. Ослепила на столько сильно , что  по истечении целого часа из глаз стали постепенно исчезать тёмные пятна.     Вывод. Только при наличии двух разных электрических потенциалов, возникает пробой воздушной среды между ними, образуется искра или плазменная дуга.

2.  Из практики уборки снега, со своего участка шнековым снегоуборщиком, постоянно обращаю внимание на проявление эффекта статического электричества. При работе, во время выброса снега из выносного желоба, между ним и снегом происходит механическое трение.  Образуются электростатические заряды, в результате чего проскакивает бело-голубая искра, с превращением в плазменную, электрическую дугу длиной 2-3 см от желоба к раме снегоуборщика. Вывод. Подобное образование зарядов от трения происходит и природе атмосферных гроз.

3.  Из недавнего события  на рыбалке в 2023 году. Август, солнечный вечерок, около16 часов.  На  середине  реки Пьяна заякорил резиновую лодку и изредка на удочку ловил маленькую  плотвичку. Сзади от меня послышался отдалённый звук грома. Оглянулся назад, вдали на горизонте появился тёмный грозовой фронт. Собираться домой ещё рано! Вдруг слышу повторный близкий раскат грома. Поворачиваюсь и вижу на удалении 300м маленькую, размером с два футбольных поля тучку. Серую, полупрозрачную, с рваными краями, она проходила над лесом и извлекала вспышку молнии, не предвещая наличие дождя. Странно! В безоблачном пространстве тучка была одна. Надо же, угрожающе предупредила меня о своём присутствии и затем пошла прочь, медленно растворяясь на фоне голубого неба. Вывод. Когда очевидцы говорят, что гроза может появиться  среди ясного неба, это так, но всё равно должно быть два потенциально образующихся объекта для возникновения электрического разряда.

В средних широтах более половины всех молний образуются из грозовых туч. Замечено, что  перед грозой теплый ветер имеет одно направление,  а при приближении  грозовых туч к нам, меняет своё направление, усиливается и дует уже со стороны грозового фронта. При испарении влаги с поверхности почвы, природный конденсат не является чистым веществом. В нём обязательно содержатся ионы химических элементов, растворённых примесей солей, сульфатов, хлоридов и прочих веществ почвы (почвенная пыль). Пыль может содержать кремний, алюминий, железо, углерод, кальций, калий…  и другие, наиболее распространённые и основные элементы почвы.  Испарение  это  процесс ионизации, т.е., приобретение зарядов. Растворённые в воде соли являются переносчиками электрических зарядов. Поэтому вода электропроводна.  Лёгкий тёплый ветер с заряженными частицами и конденсатом воды от поверхности земли восходящими потоками устремляются ввысь, насыщая ими  облака. Тяжёлые капли дождя с охлаждённым ими воздухом  располагаются в низу тучи и нисходящими потоками с усилением ветра опускаются к земле. Насыщенные зарядами, турбулентно  перемещающиеся воздушные массы образуют в тучах разно поляризованные области плотностей, пустот и просветов.

Как известно,  воздух в тропосфере земли состоит из смеси молекул Азота-78%, Кислорода-21% и всего 1% -  воды и многих других веществ. На момент стихии, в одной грозовой туче количество влаги может собраться от 1 до 1,5 тысяч тонн воды на площади 10- 15 квадратных километров, с  ионами  примесей,  дипольно связанными с водой.

Отметим, что вода под действием электрического тока распадается на кислород и атомарный водород. Поднимается высокая температура. В таком случае атомарный водород  участвует в качестве запала смеси к её возгоранию и взрыву.. В грозу, при высокой температуре Азот и Кислород взаимодействуют друг с другом, образуя окись (оксид) Азота или может распадаться так же  со взрывом и  с высвобождением газообразного Кислорода.  Однако при остывании они способны превращаться в  твёрдые вещества с последующим разложением на оксиды (диоксиды). Нельзя исключать, что не большое количества примесей и частиц почвенной пыли,  могут сыграть определяющую роль в образовании линейной  и шаровой молний.   Выделенные инструменты по отдельности, без главных составляющих «механизма», вызвать грозу не способны. Идём дальше.

Как уже говорилось, грозовые тучи по плотности и составу собравшегося «материала» не однородны.  В верхних областях туч формируются твёрдые вещества в виде льдинок, градин, а в нижних слоях тяжёлые капли воды, пыли в смеси с веществами и холодного атмосферного воздуха. Они плывут в хаотичном танце над поверхностью земли в пределах 1км, как бы накрывают  местность холодным,  тёмным  «покрывалом», частично, задерживают прохождение  солнечной энергии к почве, жадно насыщаются этим излучением. Подчиняясь  силам  земной гравитации, тяжёлые массы из  капель дождя охлаждённого и влажного воздуха  туч, начинают с ускорением обрушаться  вниз, образуя вихреобразную,  ионизированную  воронку (канал), оставляя место следующему инструменту.

В образовавшуюся в воронку, «достаточно свободно» проникает  энергия  солнечных и космических излучений  многократно превышающая  энергию и количество зарядов, ранее накопившихся  в тучах. Солнечное излучение играет роль зачинщика электрического разряда. В какой- то момент,  воронка превращается в замкнутый электрический контур с просветом. Под действием электромагнитного  излучения солнца в контуре  возникает вихревой электрический ток, от которого происходит нагрев окружающих масс до 30000 градусов. От разрыва контура проскакивает искра, организуя высокотемпературное плазменное горение почвенной пыли, распад молекул воды со взрывом, а затем азота с кислородом. Разряды молнии  обычно  размещаются  у края фронта грозовых туч  идущего ливня.  Обширный огненный  вихрь молекул, элементарных частиц  в объятии электромагнитного поля, мгновенно по каналу преодолевают ранее ионизированное пространство в виде плазмы электрической дуги.   Головка этой дуги несёт большую часть энергии линейной молнии, в пути натыкаясь на скученные группы смесей веществ воздушной среды.  Передаёт им часть своей энергии, искривляет своё направление,  формирует феномен и продолжает путь к земле. Феномен, в структуре которого уже присутствуют вещества тяжелых вкраплений , не способен быстро следовать за разрядной дугой. Он отклоняется от неё, а дуга, завершив свою работу гаснет. Таким образом, мы получили первый агрегат нашего небесного механизма, условно первую, заряженную обкладку конденсатора( пластину) из грозовых туч.

Известно, что планета Земля имеет своё защитное магнитное поле. Оно формируется в жидкой части ядра планеты. От  вращения тела Земли вокруг своей оси, жидкая среда ядра ионизируется, вызывая в ней вихревые токи,  в том числе и повышенное образование заряженных частиц, выходящих наружу в определённых зонах. Эти электростатические заряды распределяется в самом верхнем слое земли – в почвенном слое и концентрируется там, где есть возвышенности рельефа или высокие строения. На равнинах восходящие молнии наблюдаются реже и они слабее. Заряженные частицы почвенной пыли, влаги, примесей составляют потенциал на поверхности земли,  зоны напряжённости электромагнитных полей.   В отличие от глобального геомагнитного поля, ближе к поверхности на достаточно обширных площадях, не менее одной тысячи квадратных километров, проявляются местные магнитные поля. Здесь ионизируются молекулы воздуха и создаются зоны электрических полей, которые активизируются в ответ на электрический потенциал полей грозовых туч. Фактом выхода такой энергии из недр земли с грозами являются землетрясения и  вулканическая активность. Зоны напряжённости полей присутствуют у залежей магнитных пород, участвуют в местах падений метеоритов, а так  же активизируются при грозовых проявлениях в атмосфере.  Магнитное поле связано с любым движущимся зарядом, даже включая человека. На поверхности земли заряды и ионизированная почвенная пыль готовятся к встрече с приближающейся грозой. Так появился второй агрегат механизма  с участием энергетики земли.

В зоне  близкой к земле, феномен сферической формы может оторваться  от основной электрической дуги раньше и приступить к самостоятельному путешествию, подчиняясь влиянию окружающей среды. В другом случае головка разряда, ударившись о землю, отрывает отскоком от почвы  частички горячих паров, которые удаляются в пространство атмосферы в виде шара или на незначительном удалении от тучи, так же могут рождаться сферические феномены.

В электротехнике принято, что токи движутся от плюса к минусу, а движение отрицательных частиц, электронов от минуса к плюсу. Мы не будем пренебрегать таким устоявшимся канонам, а будем их  придерживаться.

Необходимо определиться с тем, что разряды в тучах и на земле могу меняться по направлению и знаку. Учитывая это обстоятельство и то, что частота наблюдений шаровых молний в сотни раз реже, чем линейных молний, отсюда принимаем направление удара токовой дуги от земли к тучам. Обратный вариант направления удара тоже возможен, тем более характерных предпосылок к этому предостаточно. Вот теперь у нас появилась полная картина, вторая обкладка конденсатора, т.е. второй агрегат  механизма.

Изображение сгенерировано в Шедеврум от Яндексссс
Изображение сгенерировано в Шедеврум от Яндексссс

Вторую часть можно прочитать тут