Cтраница 1
Свечение шаровой молнии может создаваться как излучением нагретого каркаса или отдельных частиц, так ж излучением возбужденных атомов и молекул. Во втором случае цвет излучения более определенно выражен. [1]
Свечение шаровой молнии - одно из основных ее свойств. Оно создается в результате процессов, которые играют принципиальную роль в существовании этого явления, поэтому понимание характера излучательных процессов проливает свет и на природу шаровой молнии. [2]
Что касается характера свечения шаровой молнии, то в большинстве случаев не сообщается об изменении цвета шаровой молнии за время ее наблюдения. Вместе с тем имеются случаи, когда цвет шаровой молнии со временем изменялся. [3]
Следует отметить, что свечение шаровой молнии не всегда бывает равномерным. Иногда выделяется ядро шаровой молнии, которое отличается интенсивностью свечения, а иногда - и цветом. В некоторых случаях шаровая молния окружена ореолом. [4]
Поэтому с точки зрения свечения шаровой молнии интересно проанализировать осветительные составы, где достигаются оптимальные условия для преобразования химической энергии в энергию излучения. Рассмотрим состав желтого огня. [6]
Составим схему процессов, приводящих к свечению шаровой молнии. В результате химических процессов возникают горячие зоны, которые и создают излучение. Если считать, что активное вещество шаровой Молнии имеет фрактальную структуру, то волна химической реакции распространяется вдоль отдельных ветвей кластера. Расширяющиеся продукты реакции создают горячую светящуюся зону; при этом цвет шаровой молнии определяется излучением примесей, находящихся в горячей зоне. [7]
Суммируя приведенные выше данные, отмечаем, что свечение шаровой молнии создается большим числом горячих зон, образуемых в результате химической реакции активного вещества. Пятнистая структура свечения шаровой молнии является одним из результатов, который необходим для объяснения наблюдаемых параметров шаровой молнии. [8]
В [63] сделана попытка объяснить причины колебаний интенсивности свечения шаровой молнии. [9]
Анализ данных, приведенных в табл. 1.3, свидетельствует о наличии широкого спектра свечения шаровой молнии. Если это свечение создается электронно возбужденными молекулами, образующимися при химических реакциях, спектр излучения свидетельствует о большом наборе таких возможных молекул. Если свечение шаровой молнии связано с излучением поверхности пыли или аэрозольных частиц, то из спектра излучения следует широкий интервал температур этих частиц. Более высокая вероятность цветов, соответствующих длинноволновой части оптического спектра ( красный, оранжевый, желтый), по сравнению с цветом коротковолновой части спектра ( синий, фиолетовый) вполне понятна - возбуждения, приводящие к рождению длинноволновых фотонов, проще создаются при разных способах возбуждения. [11]
Как следует из анализа наблюдательных данных, шаровая молния является источником света средней интенсивности, Свечение шаровой молнии может быть разных цветов и, видимо, носит нестационарный характер, Чтобы получить количественное представление о яркости шаровой молнии и проанализировать механизмы ее излучения, сравним шаровую молнию как источник излучения с равновесным излучателем. [12]
Наблюдаемое разнообразие цветов шаровой молнии свидетельствует о сложности самого явления и о разнообразии веществ, вызываемых свечение шаровой молнии. Более определенное представление о шаровой молнии как об источнике света вытекает из анализа ее яркости. Грубый анализ [274] показывает, что шаровая молния является источником света средней интенсивности. Существенный прогресс в этом направлении был достигнут Стахановым [280], который собрал информацию о яркости шаровой молнии как источника света. Повышение статистики наблюдений частично уменьшит эту погрешность. Несмотря на большую погрешность, такая информация представляет большую ценность. [13]
Из анализа наблюдаемых свойств шаровой молнии можно сделать ряд выводов относительно характера процесса расходования внутренней энергии, приводящего к свечению шаровой молнии. Главное из них - - источник внутренней энергии - химический, причем с самого начала реагирующие компоненты должны быть совмещены. В том случае, когда излучающая область представляет собой газ, получаем, что излучающие атомы или молекулы находятся в термодинамическом равновесии с атмосферным воздухом. Это позволяет выделить сорт атомов или молекул - кандидатов на роль излучающих частиц. Кроме того, для эффективного преобразования химической энергии в энергию излучения необходимо, чтобы размеры излучающей области были не очень малыми. [14]
![]() |
Световые выходы для ряда источников света. 1-абсолютно черное тело, 2 - шаровая молния, 5 - пламя свечи, 4 - электрическая лампа, 5 - пиротехнический. [15] |