что такое бисерная молния
Типы молний
Стихия – она просто зачаровывает в своей непостижимости. И испокон веков, молния вдохновляла поэтов на известные шедевры. Вспомните хотя бы эти строчки Тютчева:
«Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом».
Однако у физиков своя романтика – числа, формулы, вычисления. Явление молнии они тоже разложили на факты. И именно благодаря этому мы можем выделить на сегодня следующие типы молний.
Линейная молния (туча-земля)
Разряд такой молнии происходит между облаками. Причем возникать он может, как между облаком и замлей, так и внутри облаков. Ее длина обычно не превышает 3 метров, однако наблюдали и явления 20 метров в длину.
Этот тип – самый распространенный и имеет форму ломаной линии, от которой идет несколько ответвлений. Цвет ее зачастую белый, но встречают и желтые и даже голубые варианты.
Молния земля-облако
Причина образования таких молний – накопление электростатического разряда на вершине наивысочайшего на земле предмета. Таким образом, он становится «аппетитной» приманкой для молний, которые пробивают воздушную прослойку между облаком и заряженным предметом.
Иными словам, чем выше предмет, тем вероятнее он станет добычей молнии, потому никогда не прячьтесь от непогоды под высокими деревьями.
Молния облако-облако
Такие явления возникают в результате «обмена» молниями (по сути электрическими зарядами) между облаками. Это достаточно просто объяснить, так как верхняя часть облака заряжена позитивно, а нижняя – негативно. В результате, ближайшие облака иногда могут «выстреливать» этими зарядами друг в друга.
Но тут стоит сказать, что довольно часто можно увидеть молнию, которая пробивает облако, а вот, когда она исходит от одного облака к другому можно заметить реже.
Горизонтальные молнии
Как вы уже догадались, такие молнии не бьют в землю, а распространяются по всей поверхности неба. Пожалуй, это одно из самых эффектных явлений. Но вместе с тем именно такой разряд самый сильный и представляет большую угрозу для живого.
Ленточная молния
Такое природное явление заключается в возникновении нескольких молний, который идут аккурат параллельно друг другу. Причина их появления заключается в действии силы ветра, который может расширять каналы плазмы в каждой молнии, в результате чего появляются вот такие вот дифференцированные варианты.
Бисерная молния
Это наиболее редкий вариант молнии. И причины его возникновения не известны ученым. А все дело в том, что она представлена пунктирной, а не сплошной линией. Существует предположение, что кое-какие ее участки остывают по пути к земле. И именно в результате этого, обычная молния становится бисерной. Но вы и сами можете согласиться, что объяснение выглядит как минимум странно.
Шаровая молния
Именно об этом явлении ходят легенды, в частности о том, что они могут испепелять или уничтожать ювелирные украшения. Конечно, они опасны для человека, однако большинство рассказов просто выдуманные страшилки.
Спрайтовые молнии
Что примечательно, эти молнии образуются над облаками, на высоте около 100 км. Увы, но о них сейчас мало что знают. И хоть известны они стали при появлении и развитии авиации, фотографии этого завораживающего явления стали доступны только сейчас.
Вулканические
Это последние типы молний, которые мы с вами рассмотрим. Возникают они при извержении вулканов. Ученые склонны объяснять это явление тем, что образующийся пылевой купол пробивает сразу несколько слоев атмосферы, а так как он несет с собой колоссальный заряд, то естественно вызывает возмущения.
Все описанные явления очень эффектны и способны завораживать. Но вместе с этим их красота убийственна для человека. Потому нам остается лишь восхищаться той непостижимой мощью, которую демонстрирует нам природа и стараться обезорасить себя от бушующих стихий.
Что такое бисерная молния
Заряженные атмосферные подсистемы влияют на погоду и климат. При неоднородном нагреве ячеистых структур в атмосфере возбуждаются вихри. Плазменные вихри взаимодействуют с вихрями Россби как вихри скорости частиц. Образование плазменных ячеистых структур проявляется и в разрядах молний (так называемые бисерные молнии). Влияние атмосферных загрязнений на климат отслеживается в усилении вихревых структур. Так, интенсивность торнадо в США нарастает ежегодно на 5 %, расширяются географические зоны их действия и сезонные периоды активности. Зарождению и усилению крупномасштабных структур (смерчи, тайфуны, антициклоны) способствует нарастание концентрации аэрозольной примеси. На скорость образования атмосферных вихревых структур влияют электрические поля, возбуждаемые в неустойчивой аэрозольной плазме. Среди механизмов ионизации аэрозолей следует учитывать ионизацию частиц при трении. Потенциал ионизации аэрозоля как единой частицы относительно составляющих её атомов мал. Добавочная ионизация при этом вызвана действием внешних ионизующих источников [1]. Так, зимой в высокоширотной атмосфере в области геомагнитной полярной шапки генерируются локальные циклонические структуры [2], иногда проникающие до средних широт. Локализация полярных «взрывных» циклонов детерминирована. Как известно, силовые линии земного магнитного поля в области полярной шапки вытянуты в хвост магнитосферы. В результате данный регион менее защищён от проникновения космических лучей в тропосферу и ионизация аэрозолей высыпающимися заряженными частицами провоцирует генерацию атмосферных вихрей [3–5].
Заряженные подсистемы дополнительно поддерживают структуру атмосферных вихрей. Циклонические структуры интенсифицируются при конденсации атмосферной влаги, но теряют массу с осадками. Их энергия теряется на излучение различных волн, в том числе при вспышках молний. Наблюдаются линейные, горизонтальные, вертикальные, ленточные, ветвящиеся, бисерные, вулканические и шаровые молнии, а также разряды на высоковольтных линиях. Представляют интерес исследования электростатических неустойчивостей плазменных неоднородностей, поскольку возбуждение плазменных вихрей связано с образованием мозаичной ячеистой структуры распределения плазмы.
Аэрозольные плазменные вихри подпитывают некоторой долей энергии атмосферные структуры [6, 7]. Электрические поля аэрозольных плазмоподобных подсистем могут возбуждаться при движении ионизованной системы ортогонально геомагнитному полю, при этом само поле H не производит работы над плазмой. Сила Лоренца равна нулю вдоль силовых линий магнитного поля Земли, т.е. можно использовать приближение незамагниченной плазмы для расчётов вдоль данного направления. Настоящая статья представляет результаты анализа самосогласованной модуляции слоёв гетерогенной плазмы электростатическими возмущениями.
Цель исследования: показать, что в слое неоднородной плазмы возмущения электростатического типа являются причиной образования мозаичных структур и инициируют возбуждение атмосферного МГД-генератора. Электрические поля вдоль геомагнитного поля способствуют формированию ячеистых плазменных структур, ускоряют взаимодействие плазменных вихрей в геомагнитной силовой трубке и нарастание атмосферной вихревой структуры. Ячеистые структуры электростатических возмущений визуально наблюдаются в разрядах молний – так называемые бисерные молнии. Параметры неустойчивости неоднородной нестационарной плазмы рассчитывались в кинетическом приближении.
Электростатические возмущения в аэрозольной плазме
Ионизация аэрозолей усиливает возбуждение вихревых структур. В аэрозольных подсистемах генерируются апериодические электромагнитные поля. Интенсификация случайных электростатических возмущений получается при расчётах даже в приближении холодной плазмы, т.е. неоднородная плазма гарантированно трансформируется в мозаичную структуру. Следовательно, образование ячеистой структуры определяется электростатической неустойчивостью плазменной системы в направлении, параллельном магнитным силовым линиям. А в приближении горячей плазмы чередующаяся «бисерная» структура возмущений демонстрирует себя даже визуально.
Для вывода аналитического решения воспользуемся приближением бесстолкновительного кинетического уравнения Больцмана и получим выражение для диэлектрической проницаемости плазмы. Записав самосогласованное уравнение Власова для функции распределения электронов
и выполнив преобразования Фурье
,
для Фурье-образа получаем
С помощью функции распределения легко найти макровеличины системы (плотность плазмы, её поток и плотность её энергии):
,
,
,
.
В линейном приближении для E
.
Это линеаризованное уравнение может быть решено методом интегрирующего множителя. Воспользовавшись малостью начальных возмущений, получаем формальное решение:
.
Чтобы получить выражение для диэлектрической проницаемости, запишем и уравнение Пуассона:
для возмущённой функции f. После всех подстановок дисперсионное уравнение имеет в операторной (
) форме следующий вид:
. (1)
Начнём с приближения горячей плазмы. Функцию распределения электронов (параллельную оси z) выберем в следующем виде:
,
где α – квазимаксвелловская z-компонента тепловой скорости. Дисперсионное уравнение для электростатических возмущений может быть выведено из выражения (1), так как спектральные компоненты обладают свойством ортогональности:
, (2)
где Z(x) – плазменная дисперсионная функция,
Итак, в отношении стохастических электростатических возмущений из (2) следует, что неоднородность в случае горячей плазмы проявляет себя как избирательный фильтр.
Перейдём теперь к случаю холодной плазмы. Выберем в качестве распределения по скоростям символическую дельта-функцию:
.
Виды молний
Молния — гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, обычно может происходить во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Ток в разряде молнии достигает 10—300 тысяч ампер, напряжение — от десятков миллионов до миллиарда вольт. Молнии были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне и Уране.
Наиболее часто молния возникает в кучево-дождевых облаках, тогда они называются грозовыми; иногда молния образуется в слоисто-дождевых облаках, а также при вулканических извержениях, торнадо и пылевых бурях.
Сколько же в действительности бывает видов молний?
Обычно наблюдаются линейные молнии, при этом молнии могут проходить в самих облаках — внутриоблачные молнии, а могут ударять в землю — наземные молнии.
Линейная молния (туча-земля)
Линейная молния представля6т собой несколько импульсов, быстро следующих друг за другом. Каждый импульс – это пробой воздушного промежутка между тучей и землей, происходящий в виде искрового разряда. Вначале проходит первый импульс. В его развитии есть две стадии: сначала образуется канал разряда между тучей и землей, а затем по образовавшемуся каналу быстро проходит импульс основного тока. Все начинается с того, что в нижней части тучи формируется электрическое поле очень большой напряженности.
Свободные электроны получают в таком поле огромные ускорения. Эти ускорения направлены вниз, поскольку нижняя часть тучи заряжена отрицательно, а поверхность земли положительно. На пути от первого столкновения до другого, электроны приобретают значительную кинетическую энергию. Поэтому, сталкиваясь с атомами или молекулами, они ионизируют их. В результате рождаются новые (вторичные) электроны, которые, в свою очередь, ускоряются в поле тучи и затем в столкновениях ионизуют новые атомы и молекулы. Возникают целы лавины быстрых электронов, образующие у самого «дна» тучи, плазменные «нити» – стример.
Сливаясь друг с другом, стримеры дают начало плазменному каналу, по которому в последствии пройдет импульс основного тока. Этот развивающийся от «дна» тучи к поверхности земли плазменный канал наполнен свободными электронами и ионами, и поэтому может хорошо проводить электрический ток. Его называют лидер ом или точнее ступенчатым лидер ом. Дело в том, что канал формируется не плавно, а скачками – «ступенями». Почему в движении лидер а наступают паузы и притом относительно регулярные – точно неизвестно.
Существенно, что и свечение, и разогрев плазменного канала развиваются в направлении от земли к туче, т.е. снизу вверх. Для объяснения этого явления разобьем условно весь канал на несколько частей. Как только канал образовался (головка лидер а достигла земли), вниз соскакивают прежде всего электроны, которые находились в самой нижней его части; поэтому нижняя часть канала первой начинает светиться и разогреваться. Затем к земле устремляются электроны из следующей (более высоко находящейся части канала); начинаются свечение и разогрев этой части. И так постепенно – от низа до верха – в движение к земле включаются все новые и новые электроны; в результате свечение и разогрев канала распространяются в направлении снизу вверх.
И такие молнии бывают. Образуются они в результате накапливающегося электростатического заряда на вершине самого высокого объекта на земле, что делает его весьма “привлекательным” для молнии. Такие молнии образуются в результате “пробивания” воздушной прослойки между вершиной заряженного объекта и нижней частью грозовой тучи.
КАКИЕ БЫВАЮТ ВИДЫ МОЛНИЙ?
Итак, виды молний будут рассматриваться по порядку, от наиболее часто встречающихся линейных молний до редчайших спрайтовых молний. Каждому виду молний приводится одно или более фото, которые помогают понять, что же на самом деле представляет собой такая молния.
Л инейная молния (туча-земля)
Молния земля-облако
И такие молнии бывают. Образуются они в результате накапливающегося электростатического заряда на вершине самого высокого объекта на земле, что делает его весьма “привлекательным” для молнии. Такие молнии образуются в результате “пробивания” воздушной прослойки между вершиной заряженного объекта и нижней частью грозовой тучи.
Молния облако-облако
Довольно частым явлением является молния пробивающая одно облако, и гораздо более редким явлением является молния, которая исходит от одного облака к другому.
Горизонтальная молния
Эта молния не бьет в землю, она распространяется в горизонтальной плоскости по небу. Иногда такая молния может распространяться по чистому небу, исходя от одной грозовой тучи. Такие молнии очень мощные и очень опасные.
Ленточная молния
Бисерная (пунктирная молния)
Спрайтовые молнии
Вот фото и даже видео уникальных спрайтовых молний. Очень красиво.
Шаровые молнии
Огни Святого Эльма
Это, в принципе и не молнии, а просто явление тлеющего разряда на конце различных острых объектов. Огни Святого Эльма были известны в древности, сейчас они детально описаны и запечатлены на пленку.
Вулканические молнии
Это очень красивые молнии, которые появляются при извержении вулкана. Вероятно, газо-пылевой заряженный купол, пробивающий сразу несколько слоев атмосферы, вызывает возмущения, поскольку сам несет довольно значительный заряд. Выглядит все это очень красиво, но жутковато. Ученые пока не знают точно, почему такие молнии образуются, и существует сразу несколько теорий, одна из которых и изложена выше.
Вот несколько интересных фактов о молниях, которые не так часто публикуются:
* Типичная молния длится около четверти секунды и состоит из 3-4 разрядов.
* Средняя гроза путешествует со скоростью 40 км в час.
* Прямо сейчас в мире гремят 1800 гроз.
* В американский Эмпайр-стейт-билдинг молния ударяет в среднем 23 раза в год.
* В самолеты молния попадает в среднем один раз на каждые 5-10 тысяч летных часов.
* Вероятность быть убитым молнией составляет 1 к 2 000 000. Такие же шансы у каждого из нас умереть от падения с кровати.
* Вероятность увидеть шаровую молнию хотя бы раз в жизни составляет 1 к 10 000.
* Люди, в которых попала молния, считались отмеченными богом. А если они погибали, то якобы попадали прямо на небеса. В древности жертв молнии хоронили на месте гибели.
Что следует делать при приближении молнии?
В доме
* Закройте все окна и двери.
* Выключите из розеток все электроприборы. Не прикасайтесь к ним, в том числе к телефонам, во время грозы.
* Не подходите к ваннам, кранам и раковинам, поскольку металлические трубы могут проводить электричество.
* Если в комнату залетела шаровая молния, постарайтесь выйти побыстрее и закройте дверь с другой стороны. Если не удается — хотя бы замрите на месте.
На улице
* Постарайтесь зайти в дом или в машину. В машине не прикасайтесь к металлическим частям. Автомобиль не должен быть припаркован под деревом: вдруг молния ударит в него и дерево свалится прямо на вас.
* Если укрытия нет, выйдите на открытое пространство и, согнувшись, прижмитесь к земле. Но просто ложиться нельзя!
* В лесу лучше укрыться под низкими кустами. НИКОГДА не стойте под отдельно стоящим деревом.
* Избегайте башен, оград, высоких деревьев, телефонных и электрических проводов, автобусных остановок.
* Держитесь подальше от велосипедов, мангалов, других металлических предметов.
* Не подходите к озеру, реке или другим водоемам.
* Снимите с себя все металлическое.
* Не стойте в толпе.
* Если вы находитесь в открытом месте и вдруг чувствуете, что волосы встали дыбом, или слышите странный шум, исходящий от предметов (это значит, молния вот-вот ударит!), нагнитесь вперед, положив руки на колени (но не на землю). Ноги должны быть вместе, пятки прижаты друг к другу (если ноги не соприкасаются, разряд пройдет через тело).
* Если гроза застала вас в лодке и к берегу приплыть вы уже не успеваете, пригнитесь ко дну лодки, соедините ноги и накройте голову и уши.
Виды молний
В продолжение поста Молнии и их следы сегодня напишу про виды молний.
Молния – это огромных размеров электрический разряд, который всегда сопровождается вспышкой и громовыми раскатами (в атмосфере чётко просматривается сияющий канал разряда, напоминающий ветви дерева). При этом вспышка молнии почти никогда не бывает одна, за ней обычно следует две, три, иногда доходит и до нескольких десятков. Эти разряды почти всегда образуются в кучево-дождевых облаках, иногда – в слоисто-дождевых тучах больших размеров: верхняя граница нередко достигает семи километров над поверхностью планеты, тогда как нижняя часть может почти касаться земли, пребывая не выше пятисот метров.
О природе возникновения молний:
Состоит грозовая туча из большого количества пара, сконденсированного в виде льдинок (на высоте, превышающей три километра это практически всегда ледяные кристаллы, поскольку температурные показатели здесь не поднимаются выше нуля). Перед тем как туча становится грозовой, внутри неё начинают активное движение ледяные кристаллы, при этом двигаться им помогают восходящие с нагретой поверхности потоки тёплого воздуха. Воздушные массы увлекают за собой вверх более мелкие льдинки, которые во время движения постоянно наталкиваются на более крупные кристаллы. В результате кристаллики меньших размеров оказываются заряженными положительно, более крупные – отрицательно. После того как маленькие ледяные кристаллики собираются наверху, а большие – снизу, верхняя часть облака оказывается положительно заряженной, нижняя – отрицательно. Таким образом, напряжённость электрического поля в туче достигает чрезвычайно высоких показателей: миллион вольт на один метр. Когда эти противоположно заряженные области сталкиваются друг с другом, в местах соприкосновения ионы и электроны образовывают канал, по которому вниз устремляются все заряженные элементы и образуется электрический разряд – молния. В это время выделяется настолько мощная энергия, что её силы вполне хватило бы на то, чтобы на протяжении 90 дней питать лампочку мощностью в 100 Вт.
1. Линейная молния (туча-земля)
В результате распределения электронов в облаке, обычно позитивно заряжен верх облака, а негативно — низ. В результате получаем очень мощный «конденсатор», который может время от времени разряжаться в результате скачкообразного преобразования обычного воздуха в плазму (это происходит из-за все более сильной ионизации атмосферных слоев, близких к грозовым тучам). Кстати, температура воздуха в месте прохождения заряда (молнии) достигает 30 тысяч градусов, а скорость распространения молнии около 150 километров в секунду.
2. Молния «земля-облако»
Образуются они в результате накапливающегося электростатического заряда на вершине самого высокого объекта на земле, что делает его весьма «привлекательным» для молнии. Такие молнии образуются в результате «пробивания» воздушной прослойки между вершиной заряженного объекта и нижней частью грозовой тучи.
3. Молния «облако-облако»
Поскольку верхняя часть облака заряжена позитивно, а нижняя — негативно, рядом стоящие грозовые облака могут простреливать электрическими зарядами друг друга.
4. Горизонтальная молния
Эта молния не бьет в землю, она распространяется в горизонтальной плоскости по небу. Иногда такая молния может распространяться по чистому небу, исходя от одной грозовой тучи. Такие молнии очень мощные и очень опасные.
5. Ленточная молния
Ленточная молния — несколько одинаковых зигзагообразных разрядов от облаков к земле, параллельно смещённых относительно друг друга с небольшими промежутками или без них.
6. Четочная (пунктирная молния)
Время существования четочной молнии 1–2 секунды. Примечательно, что траектория четочной молнии нередко имеет волнообразный характер. В отличие от линейной молнии след четочной молнии не ветвится — это является отличительной особенностью этого вида.
Шторовая молния выглядит как широкая вертикальная полоса света, сопровождающаяся низким негромким гулом.
До сих пор речь шла только о том, что случается ниже облаков, или на их уровне. Но оказывается, что некоторые виды молний бывают и выше облаков. О них было известно со времени появления реактивной авиации, но вот сфотографированы и сняты на видео эти молнии были только в 1994 году.
8. Спрайты — некое подобие молнии, бьющей из облака вверх. Впервые это явление было зафиксировано в 1989 году случайно. Сейчас о физической природе спрайтов известно крайне мало.
9. Эльфы. Представляют собой огромные, но слабосветящиеся вспышки-конусы диаметром около 400 км, которые появляются непосредственно из верхней части грозового облака. Высота эльфов может достигать 100 км, длительность вспышек — до 5 мс (в среднем 3 мс)
10. Джеты. Представляют собой трубки-конусы синего цвета. Высота джетов может достигать 40-70 км (нижняя граница ионосферы), живут джеты относительно дольше эльфов.
11. Вулканические молнии
По одному из многочисленных предположений ученых вулканические молнии возникают вследствие того, что пузыри магмы, выбрасываемые вверх, либо вулканический пепел несут электрический заряд, и при их движении возникают разделенные области. Кроме этого, выдвигается предположение, что вулканические молнии могут быть вызваны наводящими заряд столкновениями в вулканической пыли.
12. Огни Святого Эльма. Это, в принципе, и не молнии, а разряд в форме светящихся пучков или кисточек (или коронный разряд), возникающий на острых концах высоких предметов (башни, мачты, одиноко стоящие деревья, острые вершины скал и т. п.) при большой напряжённости электрического поля в атмосфере. Они образуются в моменты, когда напряжённость электрического поля в атмосфере у острия достигает величины порядка 500 В/м и выше, что чаще всего бывает во время грозы или при её приближении, и зимой во время метелей.
13. Под номером тринадцадь конечно же, самые загадочные молнии. Шаровые.
Шаровая молния — светящийся плавающий в воздухе плазменный шар, уникально редкое природное явление. Единой физической теории возникновения и протекания этого явления к настоящему времени не представлено.
На этом все, спасибо, что дочитали до конца. Прошу не судить строго, так как я не физик и ищу информацию в открытых источниках. В следующий раз напишу о людях, переживших встречу с молнией или погибших от нее.
В 15 лет наблюдала такое явление. Сидела возле окна летним вечером. Уже стемнело и во дворе зажглись фонари на улице. Увидела яркий шар. Он святился и поднимался вверх. На расстоянии примерно 30-40 метров от земли он взорвался, при этом наблюдалась яркая вспышка света. Все это явление длилось примерно 3-4 секунды. От вспышки погасли фонари и стало совсем темно. Потом фонари конечно зажглись один за другим. Старшая сестра услышав подозрительный звук прибежала в ту комнату где была я. Она до сих пор жалеет, что её не было со мной в комнате и она ничего не видела.
С удовольствием прочитал! Всегда обожал наблюдать раскаты молний)
К слову, очень злит количество фейковых видео с шаровой молнией, из-за простой концепции эти видео легко подделать. Я знаю только один оригинальный снимок к которому нет претензий, спектр шаровой молнии от китайцев. если ещё есть видео к которым нет сомнений, интересно увидеть.
Что за бред про льдинки? Молнии Зевс метает!
«В это время выделяется настолько мощная энергия, что её силы вполне хватило бы на то, чтобы на протяжении 90 дней питать лампочку мощностью в 100 Вт.» Сравнение какое то слабое, я понимаю, если «её силы хватит, чтобы питать город с населением 100000 человек 90 дней!»
@kybo3, а почему ученые твёрдо не уверенны в существовании шаровых молний, если есть множество доказательств их появлений (видео/фото, очевидцы, прочее)?
Мы с братом были очевидцами шаровой молнии в г. Шелехов (р-н Кабельного завода), молния двигалась вдоль дороги по полю, погода была пасмурной. Мы оцепенели и стоя провожали глазами эту молнию, пока она не скрылась за перелеском.
P.S. в точку назначения поехали обратным путем, ибо очканули.
Ого, оказывается я много чего не зал о молниях и их видах) Спасибо за пост?
В результате кристаллики меньших размеров оказываются заряженными положительно, более крупные – отрицательно.
Статья супер, спасибо!
Может, кто-нибудь подскажет какие-нибудь годные видео на предмет исследований шаровых молний? Только не РЕН-ТВ и иже с ними, а научные. Очень интересна эта тема.
вот интересно всегда было,почему когда очень сильная гроза молнии имеют розовый оттенок?
Вот я тоже уверенна, что видела шаровую молнию. Но в реальной жизни стараюсь об этом не рассказывать, тк начинают приставать, да это блик был и тд, и все прям такие эксперты, законы поведения молний знают сразу.
А я была в комнате не входящей на дорогу, гроза, форточку открыта. Привлёк внимание яркий но не оформленный пучок света, от жути я и дышать не могла, пучок поплыл от окна по потолку и погас. От ужаса казалось минут 15.
Хотя, когда родственников спрашиваешь, сколько длился приступ потери сознания у пациента, те часто отвечают до получаса, а по факту и минуты не будет
Если молния потому что заряд между верхом и низом тучи, то зачем она в землю бьёт? Пробой же между пластинами должен быть.
Дерево горит изнутри после удара молнии
За минуту до стихии
Пришельцы десантируются
Случайно сфоткала сегодня. Мацеста, Сочи
Гроза на Путоранах
Центральная часть озера Собачьего (Ыт-Кюёль) в западной части плато Путорана. Снято в конце июля 2021.
Фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1 + объектив Panasonic Lumix S Pro 16-35mm f/4 + фильтр Benro ND64. ФР 16 мм, f/9, 30 с, ISO-100.
Гроза в Санье, Китай, август 2020г
Гроза в Удмуртии 24.08.21
Перед началом ливня успел снять немного молний:
Снимал на Canon 6d, объектив Canon 24-105
f/4
Гнев небес
Редкие ставропольские грозы
Молния в Томске
Nikon D610 + Youngnuo 35mm f2
Гроза в станице Незлобной 02.08.2021
Фотки грозы в станице Незлобной 02.08.2021. Снято на тапок Redmi Note 7 (приложение Manual Camera Pro, проявка в Adobe Camera RAW)
Последяя молния краем шандарахнула в
70 метрах от места съемки
Две истории про шаровые молнии
Первая — из глухой деревни Новгородского района, откуда моя семья по отцу.
Примерно 1964 год, отцу 10 лет. Лето, духота, «сухая» гроза. Бабушка с сыновьями сидят за столом в деревенском доме, а в открытое окно влетает шаровая молния, размером с два тогдашних папиных кулака. Вся семья замерла и молча наблюдала, как жужжа, словно рой ос, шар по совершенно ровной траектории пролетел мимо них и ударил в печь. От печи с жутким грохотом отлетело несколько кирпичей, несколько кусков улетели на стол, людей не задело. Спустя какое-то время дед предположил, что было целью молнии: дальше, по её траектории, был электросчётчик. И ведь до него молния не долетела — но от счётчика мало что осталось: взорвался.
Но вернёмся к событиям того момента! То ли молния была не одна, то ли напряжение пошло по проводам, не успели бабушка с детьми проморгаться и прочихаться от грохота и пыли, как услышали жуткий крик со двора. Все, понятно, бегом туда.
С сеновала над хлевом спускается оглушённый дед, ничего не соображает, только и вопросов, что это было? А у хлева выбито-выжжено наполовину одно из брёвен. А внутри лежит кабанчик, наполовину синий и не шевелится. Дед посмотрел — и тут же его забил, сказал, не жилец.
Пожара не было. Печку восстановили, стену хлева тоже. Счётчик заменили. Дед жил ещё несколько лет, пока не поехал зимой на тракторе на озеро за льдом, но это совсем другая история.
Фотографировали тогда мало. Я нашла фото дома, и маленького отца на его фоне, и фото отца примерно времён истории с молнией, и скормила всё нейросетям.
Про трещины на фото знаю, но этим надо заниматься серьёзно и вдумчиво. И руками. Автоматические штуки «съедают» папину родинку 🙂
Со второй байкой интереснее, это мои воспоминания раннего детства, как живые картинки в голове. В единую картину они у меня состыковались сильно позже. Мы тогда семьёй отдыхали на юге, мне 6 лет.
Первая картинка — напряжённое небо, тёмные тучи прямо давят. Папа с мамой быстро, почти бегом идут по асфальтированной улочке вдоль небольших частных домов, молча, папа тяжело дышит и несёт меня на руках, так, что я смотрю ему за спину. Мы заходим под большое дерево с узкими листьями. А метрах в 20-30 за нами примерно с нашей скоростью, на высоте немногим больше метра совершенно неслышно скользит в воздухе шар, очень красивый, но при виде него мне хочется перестать дышать. Шар поворачивает в сторону домов, картинка тает.
Следующая картинка — то же место спустя какое-то время. Я стою перед затянутой сеткой калиткой дома, куда повернул шар. В сетке на высоте полёта шара — ровное оплавленное отверстие.
Написала всё это и задумалась. А потом подумала: а почему не спросить свидетелей?
И позвонила отцу. А он возьми и подтверди обе истории: добавил больше подробностей к первой, немного посмеялся над второй.
— Нет, дочка, это ты не придумала, это реально было, мы убегали с пляжа перед грозой, в Геленджике. А молния летела не за нами — у неё своя, прямая траектория была в эту калитку, она движения не меняла. Мы тогда на море были, когда началась гроза. И с неба, и с гор в море пошёл такой поток воды, что я просто испугался за вас! Схватил всех, и мы побежали домой. И правильно сделали, мостик, по которому мы переходили, тем вечером снесло. Молния была в перерыве между дождями. Но я не очень её рассматривал — мне надо было вас до дома дотащить.