Персональный сайт  Курбанова Мусхаба Халиловича

М.Х. Курбанов - заслуженный Учитель Чеченской Республики

    Главная

    История

    Гипотеза

 

Сопоставление свойств реальной шаровой молнии и теоретической модели ¬

    Возникновение

    Энергия

    Движение

    Прохождение

           через отверстия

    Взаимодействие

           с объектами

    Температура

    Форма

           светимость и

           мощность  

    Магнитный заряд

    Диаметр,

           время

           существования

    Гостевая книга

 

 

E-mail: mushab52@mail.ru

 

  

Форма, светимость и мощность ШМ

   

8.       Форма шаровой молнии

Наблюдения: «Подав­ляющее большинство наблюдателей (92%) считает шаровую молнию действительно правильным шаром. Только 4,5% считают ее эллипсоидом вращения и менее 2,5% ви­дели молнию грушевидной формы. На до­лю остальных «неправильных» форм прихо­дится менее 1,5% наблюдений. Следует за­метить, что вытянутая, эллипсоидальная форма молнии обычно наблюдается или при быстром движении, или при колебани­ях ее, или, наконец, когда она притягивает­ся к металлическому предмету, поляризу­ясь в поле его заряда» (Стаханов, ж. «Наука и жизнь»).

Выводы: Форма шаровой молнии определяется распределением в ней интенсивности позитронного потока. Электроны и позитроны  самые легкие частицы природы и имеют средние скорости во много раз превосходящие скорости молекул воздуха. Это обусловливает то, что на распространение электронно-позитронного потока движение молекул воздуха существенным образом не влияет. Значит, движется ли шаровая молния, находится ли в покое в безветренном месте или оказывается на ветру, форма ШМ не должна изменяться.

Если ШМ не оказывается во внешнем электрическом или магнитном полях, то её форма будет почти идеальным шаром. Вывод основан на том, что все направления для электронно-позитронного потока равновероятны.

 Возможны случаи, когда за шаровой молнией (считая от наблюдателя) неравномерное освещение. В этом случае видимая форма шаровой молнии будет определяться этой освещенностью. Этот вывод основан на том, что сквозь ШМ свет проходит беспрепятственно. Вполне вероятен случай, когда при переходе в более освещенную область исчезнет видимость шаровой молнии, в то время, когда никаких реальных изменений с самой молнией не произошли.

Когда шаровая молния по тем или иным причинам оказывается в однородном магнитном и (или) электрическом поле, то форма шаровой молнии будет вытянутый вдоль силовых линий эллипсоид вращения.

Попадая в неоднородное магнитное и (или) электрическое поле шаровая молния примет иную форму, например, форму груши.

 

9.      Светимость.

Описания исследователей: «Цвет шаровой молнии может быть любым. Встречаются и прозрачные молнии - заметно движение чего-то вроде линзы. Цвет порой меняется, так же, как и интенсивность свечения, обычно сравнимая с яркостью 100-ват­тной лампочки.

Описывая свечение шаровой молнии, красный участок спектра называют чаще, чем синий»

Выводы: Цвет шаровой молнии определяется характеристиками окружающей атмосферы. При перемещении шаровой молнии цвет может изменяться, если меняется состав атмосферы. В составе атмосферы подразумеваются не только газовые составляющие, но также и пылевые частицы, число которых в кубическом сантиметре доходит до 30 тысяч даже после дождя.

 

10.  Мощность светового потока

Из наблюдений следует, что средняя светимость шаровой молнии сравнима с электролампой 50-100 ватт. Учитывая, что у такой лампы световая составляющая всего несколько процентов, заключаем, что световая мощность шаровой молнии – 5 ватт.

Предполагая, что эта мощность образуется только электронно-позитронной аннигиляцией, можно определить число необходимых частиц, приходящих на одну секунду. По формуле Эйнштейна:

E=2nmec2, где n – число аннигиляций в секунду, me – масса электрона (позитрона), c – скорость света.

2nmec2 = 5

или

n = 5/(2 mec2).

после подстановки массы и скорости получаем:

n = 1013.

Возможно ли за одну секунду образование в области диаметром 0,01 микрон такое количество позитронов? Сколько атомов попадают в эту область за одну секунду?

Простой подсчет показывает, что на площадку диаметром в 0,01 микрон при нормальных условиях попадает более 1011 молекул воздуха. Каждая молекула содержит около 10 протонов. И такое количество протонов уже может оказаться достаточным для проявления наблюдаемой световой мощности шаровой молнии.

Помимо этого в атмосфере даже после дождя приходится 30 тысяч пылинок на кубический сантиметр. Расчеты показывают, что монополи могут притягивать пылинки из ферромагнетика на расстоянии нескольких миллиметров. А в такой сфере всегда оказываются порядка тысяч пылинок.

Если же из них десятая доля процента состоит из ферромагнетика, то этого будет достаточно, чтобы световая мощность шаровой молнии  оказалась значительно выше, а размер значительно больше. Каждая молекула ферромагнитной пылинки потеряет, по крайней мере, один протон и превратится в молекулу другого вещества.

Ядерные реакции ферромагнитных пылинок еще один источник энергии шаровой молнии.

 

 

(Работа частично опубликована в материалах Всероссийской конференции, состоявшего в г. Грозном в декабре 2002 года)

 

 

 

 

 

Комментарий разработчика сайта:

Не будет преувеличением, если сказать, что единственный человек, которого не удивляет поведение шаровой молнии, это автор данной гипотезы!

 

Hosted by uCoz