Cтраница 1
Движение шаровой молнии в условиях безразличного равновесия, при котором сила тяжести уравновешена архимедовой силой, определяется как электрическими полями, так и движением воздуха. [1]
![]() |
Вероятность появления шаровой молнии в зависимости от погоды согласно ( 1924 случая. [2] |
Скорость движения шаровой молнии находится в интервале 0 1 - 10 м / с. Средняя скорость движения оценивается в несколько метров в секунду. [3]
![]() |
Вероятность появления шаровой молнии в зависимости от погоды согласно ( 1924 случая. [4] |
Удивительной особенностью движения шаровой молнии является ее способность находить отверстия и проникать в них, проходить через щели. Согласно данным Григорьева [16] в 104 случаях из 2082 шаровая молния проходила через щель, размер которой был меньше ее диаметра. [5]
Более сложным является движение шаровой молнии при прохождении через щели и отверстия размерами, меньшими размера шаровой молнии. [6]
![]() |
Распределение шаровых молний по диаметру. [7] |
Представляет интерес характер движения шаровой молнии. [8]
Для объяснения направленного вниз движения шаровой молнии необходимо предположить, что ее плотность превышает плотность воздуха. Если бы мы исходили из того, что шаровая молния поднимается преимущественно вверх, тогда пришлось бы считать ее плотность меньше, чем плотность воздуха. Наконец, при отсутствии явно выраженного движения шаровой молнии вверх или вниз приходится считать плотность вещества в ней сравнимой с аналогичным показателем для окружающего воздуха. [9]
Между цветом и характером движения шаровой молнии не существует четкой связи. [10]
![]() |
Траектория шаровой молнии, вызвавшей треск в телефонном аппарате. [11] |
Присланная автором схема с траекторией движения шаровой молнии изображена на рис. 2.13. Далее предоставим слово автору письма: При входе шаровой молнии в комнату треск в телефонной трубке стал оглушительным и достиг своего апогея при минимальном расстоянии молнии до телефонного аппарата. Молния обошла весь вагончик по периметру на высоте 1 м от пола и вышла в ту же дверь, в которую вошла. [12]
Заметим в заключение, что при истолковании движения шаровой молнии мы пожертвовали чисто объективной манерой изложения, которая требует от нас оставаться при изложении фактов на почве чистого описания, а не придерживаться заранее того или иного взгляда на природу шаровой молнии. Надо сознаться, что в данном случае это оказывается очень трудной, даже почти невыполнимой задачей. Движение шаровой молнии настолько похоже на перемещение обособленного тела, плотность которого приблизительно равна плотности окружающего воздуха, что отказаться от этого представления означало бы на самом деле исказить факты. Остается сказать несколько слов о вращательном движении шаровой молнии. С вихревым движением нередко связывают устойчивость формы. Действительно, закон Гельм-гольца о сохранении вихря в идеальной жидкости приводит, например, к длительному сохранению дымовых колец в воздухе. [13]
В [7] сообщается, что приблизительно в 16 % случаев движение шаровой молнии гидируется проводами или другими металлическими предметами. Согласно [6] движение вдоль проводников происходило в 20 % случаев. Из приведенных данных видно, что гидирование проводниками не является преобладающей формой движения молнии, но все же распространено достаточно широко. Подчеркнем, что, как правило, речь идет о гидировании без прямого контакта с проводниками. Случаи, когда шаровая молния как бы прикрепляется к телу или движется вдоль него, касаясь его поверхности, также иногда встречаются. [14]
Другой аспект взаимодействия шаровой молнии с окружающим воздухом относится к движению шаровой молнии в воздушных потоках, в том числе при прохождении ее в потоках через отверстия в щели. [15]