Образование - шаровая молния - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Покажите мне человека, у которого нет никаких проблем, и я найду у него шрам от черепно-мозговой травмы. Законы Мерфи (еще...)

Образование - шаровая молния

Cтраница 1


Образование шаровой молнии из канала линейной молнии с рассматриваемой точки зрения представляется следующим образом. Некоторое количество горячего диссоциированного воздуха, выброшенного ударной волной из канала линейной молнии, смешивается с окружающим холодным воздухом и охлаждается столь быстро, что небольшая доля атомарного кислорода в нем не успевает рекомбинировать. По изложенным выше соображениям этот кислород должен превратиться за 10 - 5 с в озон. Допустимая доля горячего воздуха в образовавшейся смеси сильно ограничена, так как температура смеси не должна превышать 400 К, в противном случае образовавшийся озон быстро разложится. Для получения более высоких концентраций озона в [41] рассмотрено возбуждение кислорода током молнии. Автор приходит к выводу, что это может привести к возникновению смеси, содержащей до 2 6 % озона. Таким образом, в данном случае разряд молнии действительно входит в предложенную схему как необходимая деталь картины. Это выгодно отличает рассматриваемую гипотезу от других химических гипотез, где собственно разряд не играет, на первый взгляд, никакой роли и остается непонятным, почему шаровая молния так тесно связана с грозой.  [1]

Следующая фаза образования шаровой молнии занимает, по-видимому, значительно больше времени - около 1 - 2 с. Именно о ней и говорят наблюдатели, когда описывают появление шаровой молнии. Речь идет, по-видимому, о процессе контрактации или конденсации образовавшегося ионного вещества в более плотное сферическое образование, что соответствует уменьшению как объемной, так и поверхностной внутренней энергии системы. Если первоначальный объем, в котором образуется и гидратируется ионное вещество, составляет около 0 5 м3, то сжатие его до размеров шара диаметром около 20 см соответствует уменьшению объема приблизительно на два порядка. Возможно, что этот процесс аналогичен выпадению жидкой фазы при конденсации пересыщенного пара. Естественно, что у наблюдателей возникает впечатление, что появляется постепенно раздувающийся светящийся шар, который как бы выдувается из проводника Если плотность получившегося вещества не очень отличается от плотности окружающего воздуха и если его температура достаточно низка, чтобы исключить возможность взрыва, то возникает автономное сферическое тело состоящее из метастабильного и постепенно распадающегося ионного вещества, - шаровая молния.  [2]

3 Фотоснимок, являющийся частью фотографии ночного неба, сделанной метеоритной службой Смитсоновской астрофизической обсерватории. Затвор автоматически работающей камеры открывал объектив на 25 мс, закрывал его на 38 мс, проводя открытие или закрытие за 6 мс. Движущийся светящийся объект был бы зарегистрирован в виде серии пунктирных линий. Анализ изображения и параметры камеры приводят к выводу, что на снимке зарегистрирован одиночный светящийся объект, падающий со скоростью 60 - 120 м / с и имеющий диаметр 2 - 4 м. Широкая вертикальная полоса в верхнем правом углу была идентифицирована как канал обычной молнии, закончившийся над землей. Непрерывный пунктирный след от конца этого канала к земле идентифицирован как след шаровой молнии. Похожая фотография приводилась в работе и позже в работах. [3]

Следовательно, если образование шаровых молний связано с интенсивными вспышками молний, то вероятность такого события довольно мала.  [4]

5 Фотография длительного свечения, подобного шаровой молнии, которое возникает при локализованном горении малой примеси газообразных углеводородов в результате инициирования искровым разрядом. [5]

Обсуждалось предположение, что образованию шаровой молнии может способствовать превращение простых углеводородов в более сложные. Согласно [343, 345], один из типов шаровой молнии может представлять собой пламя малой примеси углеводорода. Горючим для пламени может служить небольшая примесь паров углеводородов в атмосфере, которые выделяются в результате разряда молнии между облаком и землей.  [6]

Следует подчеркнуть, что механизм образования шаровой молнии, основанный на горении малой примеси углеводородов, не может объяснить все случаи появления шаровой молнии.  [7]

8 Характер образования шаровой молнии ( 353 н.| Вероятность рождения шаровой молнии. [8]

Электрические явления в атмосфере способствуют образованию шаровой молнии.  [9]

Второй аргумент заключается в том, что образование шаровой молнии занимает интервал времени в несколько секунд. Хотя шаровая молния и появляется вслед за разрядом линейной молнии, однако, судя по показаниям очевидцев, требуется некоторое время, чтобы она разгорелась или выросла в диаметре до стационарного размера или сформировалась в самостоятельное сферическое тело.  [10]

Значительный интерес для исследователей, изучающих свойства и пути образования шаровой молнии, представляет вопрос о ее энергосодержании и плотности энергии. Знание величины энергии шаровой молнии необходимо также для теоретического описания самого явления и анализа механизмов ее образования и существования. Любая модель шаровой молнии должна включать такой источник энергии, который обеспечивал бы поддержание наблюдаемых характеристик этого явления.  [11]

12 Основная литература о наблюдениях шаровой молнии в закрытых помещениях. [12]

Но это может служить указанием на то, что для образования шаровой молнии обычная молния не нужна.  [13]

Можно думать, что опубликованные в [625] фотографии отражают процесс образования шаровой молнии, которая не опустилась до малых высот, где она могла бы иметь большую длительность. Вполне возможно, что эти фотографии отражают наиболее общий тип шаровой молнии, который никогда не наблюдался невооруженным глазом. Возможно, что наблюдаемое вблизи явление представляет собой предельный случай более частого явления, происходящего на больших высотах.  [14]

Многие исследователи предполагают наличие прямой связи между обычной молнией и образованием шаровой молнии. Наиболее часты молнии на юго-востоке США, в районе Мексиканского залива, в Центральной Америке, Центральной Африке, юго-восточной Азии, Индии и Южном Китае. Эти данные интересны в том отношении, что, согласно публикациям, основанным на 1100 сообщениях о шаровой молнии ( см. рис. 1.3), она чаще наблюдалась в Центральной и Западной Европе, а не в областях наибольшей грозовой активности.  [15]



Страницы:      1    2    3