Типы молний: шаровая молния, огни святого эльма, токовые струи, спрайты, эльфы, джеты

Содержание

шаровая молния, огни святого эльма, токовые струи, спрайты, эльфы, джеты

Помимо двух наиболее известных видов молнии – линейной и шаровой – существует множество малоизвестных и малоизученных – четочная, спрайт, токовые и голубые струи, сидящие разряды, огни святого Эльма. Каждый из этих видов молний отличается своеобразными характеристиками и представляет опасность для человека и зданий.

Шаровая молния

Шаровая молния напоминает светящийся шар диаметром в среднем от 12 до 25 сантиметров, способный перемещаться по воздуху в произвольном направлении. Средний срок жизни шаровой молнии оценивают в 3-5 секунд, однако, существуют свидетельства в пользу того, что срок существования шаровой молнии может достигать 30 секунд. С шаровыми молниями связан необычный феномен – металлические предметы небольшой массы, в непосредственной близости от разряда становятся невесомыми. Например, очевидцы не раз отмечали, что при встрече с шаровой молнией  с их рук соскальзывали кольца.

Шаровые молнии пока ещё недостаточно изучены наукой. В настоящее время в специализированных лабораториях ведутся интенсивные эксперименты по получению искусственных шаровых молний.

Токовые струи

Токовые струи не обязательно возникают во время грозы – они могут появляться и в ясную погоду, при сильном ветре в виде трудноразличимых вспышек голубого  цвета.

Огни святого Эльма

Огни святого Эльма поражают свой красотой. Чаще всего их можно наблюдать в виде специфического свечения вокруг шпилей башен и мачт кораблей. В старину этот феномен трактовали как божественное знамение. Согласно легенде, прихожане церкви святого Эльма однажды увидели необычное свечение вокруг креста на одной из башен. Так этот тип разряда получил свое современное называние. Однако, он наблюдался и ранее. Уже в древнегреческих текстах мы обнаруживаем свидетельства об «огнях Кастора и Поллукса», которые считались хорошим предзнаменованием.

Физический смысл явления довольно прозаичен. Свечение возникает в сухой и сильно наэлектризованной атмосфере, когда напряженность электромагнитного поля достигает планки в несколько десятков или сотен тысяч воль на метр. Свечение возникает, когда в воздухе есть частицы диэлектрика – снег, песок, пыль. Они трутся друг о друга, тем самым формируя увеличение напряженности электрического поля. В результате в воздухе возникает характерное  свечение.

Спрайты

В середине 1990-х годов был открыт новый тип разряда молнии. Его зафиксировали на высоте 60 км над уровнем моря в виде коротких оптических вспышек. Их называли спрайтами. Цвет и форма спрайтов могут сильно варьировать. Ученые пока ещё немного знают об этом явлении. Известно только, что их возникновение связано с разрядами, пробегающими между ионосферой и грозовыми тучами. Трудность изучения спрайтов состоит в том, что они появляются на высоте, на которой возникают трудности их фиксации как при помощи зондов и ракет, так и при помощи спутников.

Считается, что спрайты возникают только над сильными грозами и провоцируются сверхсильными разрядами между землей и облаками.

Эльфы

Эльфы – это огромные вспышки конусовидной формы со слабым свечением. Их диаметр может достигать 400 километров. Эльфы появляются непосредственно над грозовым облаком и могут достигать высоту до 100 километров. Длительность разряда составляет до 5 миллисекунд.

Джеты

это разряды, по форме напоминающие трубки и конусы высотой до 70 километров, длительность существования джетов приблизило такое же, как у эльфов.

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.

Интересные материалы по этой теме:
Виды молний
О шаровой молнии
Последствия попадания молнии в человека. Факты и вымыслы
Можно ли выжить после удара молнии?
Молния как оружие
Последствия удара молнии в человека
Молния и молниезащита
Как защитить компьютер во время грозы

 

линейные, внутриоблачные, наземные. Разряд молнии. Как образуется шаровая молния.

Люди и молния

Помимо двух наиболее известных видов молнии – линейной и шаровой – существует множество малоизвестных и малоизученных – четочная , спрайт , токовые и голубые струи , сидящие разряды , огни святого Эльма . Каждый из этих видов молний отличается своеобразными характеристиками и представляет опасность для человека и зданий .

Шаровая молния

Шаровая молния напоминает светящийся шар диаметром в среднем от 12 до 25 сантиметров, способный перемещаться по воздуху в произвольном направлении. Средний срок жизни шаровой молнии оценивают в 3-5 секунд, однако, существуют свидетельства в пользу того, что срок существования шаровой молнии может достигать 30 секунд. С шаровыми молниями связан необычный феномен – металлические предметы небольшой массы, в непосредственной близости от разряда становятся невесомыми. Например, очевидцы не раз отмечали, что при встрече с шаровой молнией с их рук соскальзывали кольца.

Шаровые молнии пока ещё недостаточно изучены наукой. В настоящее время в специализированных лабораториях ведутся интенсивные эксперименты по получению искусственных шаровых молний.

Токовые струи

Токовые струи не обязательно возникают во время грозы – они могут появляться и в ясную погоду, при сильном ветре в виде трудноразличимых вспышек голубого цвета.

Огни святого Эльма

Огни святого Эльма поражают свой красотой. Чаще всего их можно наблюдать в виде специфического свечения вокруг шпилей башен и мачт кораблей. В старину этот феномен трактовали как божественное знамение. Согласно легенде, прихожане церкви святого Эльма однажды увидели необычное свечение вокруг креста на одной из башен. Так этот тип разряда получил свое современное называние. Однако, он наблюдался и ранее. Уже в древнегреческих текстах мы обнаруживаем свидетельства об «огнях Кастора и Поллукса», которые считались хорошим предзнаменованием.

Физический смысл явления довольно прозаичен. Свечение возникает в сухой и сильно наэлектризованной атмосфере, когда напряженность электромагнитного поля достигает планки в несколько десятков или сотен тысяч воль на метр. Свечение возникает, когда в воздухе есть частицы диэлектрика – снег, песок, пыль. Они трутся друг о друга, тем самым формируя увеличение напряженности электрического поля. В результате в воздухе возникает характерное свечение.

Спрайты

В середине 1990-х годов был открыт новый тип разряда молнии. Его зафиксировали на высоте 60 км над уровнем моря в виде коротких оптических вспышек. Их называли спрайтами. Цвет и форма спрайтов могут сильно варьировать. Ученые пока ещё немного знают об этом явлении. Известно только, что их возникновение связано с разрядами, пробегающими между ионосферой и грозовыми тучами. Трудность изучения спрайтов состоит в том, что они появляются на высоте, на которой возникают трудности их фиксации как при помощи зондов и ракет, так и при помощи спутников.

Считается, что спрайты возникают только над сильными грозами и провоцируются сверхсильными разрядами между землей и облаками.

Эльфы

Эльфы – это огромные вспышки конусовидной формы со слабым свечением. Их диаметр может достигать 400 километров. Эльфы появляются непосредственно над грозовым облаком и могут достигать высоту до 100 километров. Длительность разряда составляет до 5 миллисекунд.

Джеты

это разряды, по форме напоминающие трубки и конусы высотой до 70 километров, длительность существования джетов приблизило такое же, как у эльфов.

Сколько же в действительности бывает видов молний? Оказывается, их больше десяти видов, и наиболее интересные из них приводятся в этой статье. Естественно, здесь не только голые факты, но и реальные фотографии реальных же 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 )

Как получить такую молнию? Да очень просто – все, что требуется, это пара сотен кубических километров воздуха, достаточная для образования молнии высота и мощный тепловой двигатель – ну, к примеру, Земля. Готовы? Теперь возьмем воздух и последовательно начнем его нагревать. Когда он начнет подниматься, то с каждым метром подъема нагретый воздух охлаждается, постепенно становясь холоднее и холоднее. Вода конденсируется во все более крупные капли, образуя грозовые облака. Помните те темные тучи над горизонтом, при виде которых замолкают птицы и перестают шелестеть деревья? Так вот, это и есть грозовые облака, которые рождают молнии и гром.

Ученые считают, что молнии образуются в результате распределения электронов в облаке, обычно позитивно заряжен верх облака, а негативно – из. 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). Плазма образует своеобразные каналы, которые, при соединении с землей, и служат отличным проводником для электричества. Облака постоянно разряжаются по этим каналам, и мы видим внешние проявления данных атмосферных явлений в виде молний.

Кстати, температура воздуха в месте прохождения заряда (молнии) достигает 30 тысяч градусов, а скорость распространения молнии – 200 тысяч километров в час. В общем и целом, нескольких молний вполне хватило для электроснабжения небольшого города на несколько месяцев.


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.

Чем выше объект, тем больше вероятность того, что молния в него ударит. Так что правду говорят – не стоит прятаться от дождя под высокими деревьями.



Да, молниями могут “обмениваться” и отдельные облака, поражающие электрическими зарядами друг друга. Все просто – поскольку верхняя часть облака заряжена позитивно, а нижняя – негативно, рядом стоящие грозовые облака могут простреливать электрическими зарядами друг друга.

Довольно частым явлением является молния пробивающая одно облако, и гораздо более редким явлением является молния, которая исходит от одного облака к другому.




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.




Эта молния выглядит как несколько молний, идущих параллельно друг другу. В образовании их нет никакой загадки – если дует сильный ветер, он может расширять каналы из плазмы, о которых мы писали выше, и в результате образуется вот такая вот дифференцированная молния.



Это очень, очень редкая молния, существует, да, но как она образуется – пока что можно только догадываться. Ученые предполагают, что пунктирная молния образуется в результате быстрого остывания некоторых участков трека молнии, что и превращает обычную молнию в пунктирную. Как видим, такое объяснение явно нуждается в доработке и дополнении.




До сих пор мы говорили 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. Больше всего они похожи на медуз, правда? Высота образования таких молний – около 100 километров. Пока что не очень понятно, что они из себя представляют.

Вот фото и даже видео уникальных спрайтовых молний. Очень красиво.




Некоторые люди утверждают, что шаровых молний не бывает. Другие размещают видео шаровых молний на YouTube и доказывают, что все это – реальность. В общем, ученые пока твердо не уверены в существовании шаровых молний, а наиболее известным доказательством их реальности является фото, сделанное японским студентом.



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.




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.

Возьмем воздух и последовательно начнем его нагревать. Когда он начнет подниматься, то с каждым метром подъема нагретый воздух охлаждается, постепенно становясь холоднее и холоднее. Вода конденсируется во все более крупные капли, образуя грозовые облака, которые рождают молнии и гром.

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.

Чем выше объект, тем больше вероятность того, что молния в него ударит. Так что не стоит прятаться от дождя под высокими деревьями.

Молния облако-облако

Верхняя часть облака заряжена позитивно, а нижняя – негативно, рядом стоящие грозовые облака могут простреливать электрическими зарядами друг друга.

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

Эта молния выглядит как несколько молний, идущих параллельно друг другу.

Спрайтовые молнии

До сих пор мы говорили 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. Больше всего они похожи на медуз. Высота образования таких молний – около 100 километров. что они из себя представляют.

Вулканические молнии

Это очень красивые молнии, которые появляются при извержении вулкана. Вероятно, газопылевой заряженный купол, пробивающий сразу несколько слоев атмосферы, вызывает возмущения, поскольку сам несет довольно значительный заряд.
Шаровые молнии

Свойства шаровой молнии удивительны. Во-первых, она появляется в штормовую погоду, в грозу и часто сопровождается линейной молнией. Обычно шар размером от нескольких сантиметров до метра движется горизонтально с писком, треском и шумом, любит «заглядывать» в помещения, протискиваясь в любое отверстие. Он живет секунды или несколько минут, не выделяя заметного тепла, но может с грохотом взорваться, оплавив предметы. Движение молнии непредсказуемо: она с легкостью опрокидывает трактор, взрывается от соприкосновения с автомобилем, позволяет переехать себя мотоциклу, пробив в шлеме мотоциклиста крошечную дырочку и выйдя через его грудь.

Защита от молний

Разряды атмосферного электричества способны вызывать взрывы, пожары и разрушение зданий и сооружений, а также поражение людей, что привело к необходимости разработки специальной системы молниезащиты.

Молниезащита – комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудоваия и материалов от разрядом молнии.

Молния способна воздействовать на здания и сооружения прямыми ударами, которые вызывают непосредственное повреждение и разрушение, и вторичными воздействиями – посредством явлений электростатической и электромагнитной индукции. Здания и сооружения подлежат молниезащите в соответствии с СН 305-33. Выбор защиты зависит от назначения здания или сооружения, интенсивности грозовой деятельности в рассматриваемом районе и ожидаемого числа поражений объекта молнией в год

Заключение

К профилактическим мероприятиям по предупреждению негативного влияния источников электромагнитных излучений относятся, прежде всего, обеспечения соответствия их технических характеристик нормативным требованиям и строгое соблюдение правил эксплуатации. Кроме того, для более эффективной оценки степени их электромагнитной опасности для человека представляются целесообразным специальные исследования по изучению фактических значений нормируемых параметров электромагнитных полей, создаваемых различными моделями технических средств (сотовыми и радиотелефонами, пейджерами, микроволновыми печами и т.д.) в реальных условиях их использования.

Таким образом, изложенное показывает, что внедрение разнообразных

достижений науки и техники в производственной и непроизводственной

сферах деятельности человека сопровождается повышением

электромагнитной опасности в жилой среде и требует обеспечения

надежной защиты населения современных городов от неблагоприятного

воздействия электромагнитных излучений

Литература:

1) Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов

С.В Белов, В.А. Девисилов

2) Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов

Занько Н.Г, Малаян К.Р.

3) Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. Учебник для вузов
Мастрюков Б.С.

4) Экологические риски: расчет, управление, страхование: Учебное пособие
Башкин В.Н.

Мо́лния – гигантский электрический разряд в атмосфере, обычно наблюдаемый во время грозы. Проявляется яркой вспышкой света и сопровождается громом. Сила тока в разряде молнии достигает 10-300 тысяч ампер, напряжение – от десятков миллионов до миллиарда вольт. Мощность разряда – от 1 до 1000 ГВт. И при всем этом, молния – одно из самых неизученных природных явлений.
Как ни странно, но существует более десяти различных видов молний, некоторые из которых имеют весьма оригинальный внешний вид и крайне редки. В этой подборке можно будет увидеть их практически все.

Линейная молния туча-земля

Ученые считают, что молнии образуются в результате распределения электронов в облаке, обычно позитивно заряжен верх облака, а негативно – из. 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 – 200 тысяч километров в час.

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.

Молния облако-облако

Поскольку верхняя часть облака заряжена позитивно, а нижняя – негативно, рядом стоящие грозовые облака могут простреливать электрическими зарядами друг друга.

Горизонтальная молния

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

Ленточная молния – несколько одинаковых зигзагообразных разрядов от облаков к земле, параллельно смещённых относительно друг друга с небольшими промежутками или без них.

Четочная (пунктирная молния)

Редкая форма электрического разряда при грозе, в виде цепочки из светящихся точек. 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

Шторовая молния выглядит как широкая вертикальная полоса света, сопровождающаяся низким негромким гулом.

Объёмная молния

Объёмная молния – белая или красноватая вспышка при низкой полупрозрачной облачности, с сильным звуком треска “отовсюду”. Чаще наблюдается перед основной фазой грозы.

Эльфы

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)

Джеты

Джеты представляют собой трубки-конусы синего цвета. Высота джетов может достигать 40-70 км (нижняя граница ионосферы), живут джеты относительно дольше эльфов.

Спрайты

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.

Шаровые молнии

Шарова́я мо́лния – светящийся плавающий в воздухе плазменный шар, уникально редкое природное явление. Единой физической теории возникновения и протекания этого явления к настоящему времени не представлено.
Некоторые люди утверждают, что шаровых молний не бывает. Другие размещают видео шаровых молний на YouTube и доказывают, что все это – реальность. В общем, ученые пока твердо не уверены в существовании шаровых молний.

Однако мой дедушка утверждал, что его односельчанин погиб на его глазах, когда под сильным шофе решил прикурить от шаровой молнии…

Огни Святого Эльма

Огни Святого Эльма – 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.

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 столкновения в вулканической пыли.

Скорее всего, многие читатели сайта « Новости наук о Земле » знают, что есть несколько видов молний, однако даже наиболее образованные люди иногда не подозревают о том, сколько же в действительности бывает видов молний. Оказывается, их больше десяти видов, и обзоры наиболее интересных молний приводятся в этой статье. Естественно, здесь не только голые факты, но и реальные фотографии реальных же молний. Честно говоря, у авторов вызывает удивление профессионализм фотографов, способных запечатлеть эти атмосферные явления настолько четко.

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.

Итак, начнем с линейной молнии туча-земля

Как получить такую молнию? Да очень просто — все, что требуется, это пара сотен кубических километров воздуха, достаточная для образования молнии высота и мощный тепловой двигатель — ну, к примеру, Земля. Готовы? Теперь возьмем воздух и последовательно начнем его нагревать. Когда он начнет подниматься, то с каждым метром подъема нагретый воздух охлаждается, постепенно становясь холоднее и холоднее. Вода конденсируется во все более крупные капли, образуя грозовые облака. Помните те темные тучи над горизонтом, при виде которых замолкают птицы и перестают шелестеть деревья? Так вот, это и есть грозовые облака, которые рождают молнии и гром.

Ученые считают, что молнии образуются в результате распределения электронов в облаке, обычно позитивно заряжен верх облака, а негативно — из. 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). Плазма образует своеобразные каналы, которые, при соединении с землей, и служат отличным проводником для электричества. Облака постоянно разряжаются по этим каналам, и мы видим внешние проявления данных атмосферных явлений в виде молний.

Кстати, температура воздуха в месте прохождения заряда (молнии) достигает 30 тысяч градусов, а скорость распространения молнии — 200 тысяч километров в час. В общем и целом, нескольких молний вполне хватило для электроснабжения небольшого города на несколько месяцев.

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.

Чем выше объект, тем больше вероятность того, что молния в него ударит. Так что правду говорят — не стоит прятаться от дождя под высокими деревьями.

Молния облако-облако

Да, молниями могут «обмениваться» и отдельные облака, поражающие электрическими зарядами друг друга. Все просто — поскольку верхняя часть облака заряжена позитивно, а нижняя — негативно, рядом стоящие грозовые облака могут простреливать электрическими зарядами друг друга.

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

Эта молния выглядит как несколько молний, идущих параллельно друг другу. В образовании их нет никакой загадки — если дует сильный ветер, он может расширять каналы из плазмы, о которых мы писали выше, и в результате образуется вот такая вот дифференцированная молния.

Бисерная (пунктирная молния)

Это очень, очень редкая молния, существует, да, но как она образуется — пока что можно только догадываться. Ученые предполагают, что пунктирная молния образуется в результате быстрого остывания некоторых участков трека молнии, что и превращает обычную молнию в пунктирную. Как видим, такое объяснение явно нуждается в доработке и дополнении.

Спрайтовые молнии

До сих пор мы говорили 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. Больше всего они похожи на медуз, правда? Высота образования таких молний — около 100 километров. Пока что не очень понятно, что они из себя представляют.

Вот фото и даже видео уникальных спрайтовых молний. Очень красиво, не так ли?

Шаровые молнии

Некоторые люди утверждают, что шаровых молний не бывает. Другие размещают видео шаровых молний на YouTube и доказывают, что все это — реальность. В общем, ученые пока твердо не уверены в существовании шаровых молний, а наиболее известным доказательством их реальности является фото, сделанное японским студентом.

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.

Какие виды молний существуют и реально ли их все увидеть? | RUSпутье

Молнии существуют не только в виде привычных нам “ветвистых” линейных разрядов. Есть ещё несколько видов, многие из которых очень редкие!

Итак, начнем с самых распространенных видов:

1. Линейная молния

Во время грозы, наблюдатели часто видят яркие вспышки в виде эффектных молний, бьющих из грозовых облаков в землю. Это и есть линейная молния.

Она представляет собой длинный электрический разряд, с небольшими боковыми ответвлениями. Такой вид молнии имеет один главный, хорошо выраженный канал. Длительность такой молнии обычно не более 0,5 секунд.

Также стоить разделить линейные молнии на 3 типа:

galeneastro.livejournal.com

galeneastro. livejournal.com

– молния из облака в землю

– молния из земли в облако

– молния между облаками (один из самых сильных типов линейной молнии, длина до 150 км, наблюдается почти всегда только в тропических широтах, в умеренных широтах выражены более слабо)

photosight.ru

photosight.ru

2. Чёточная молния

Очень редкий вид молнии, которая выглядит как пунктир на небе или в виде волнистой линии с равномерными утолщениями на пути всего канала (как бусины).

pinme.ru

pinme.ru

Длительность до 1-2 секунд, громовые раскаты более сильные, чем от обычной линейной молнии.

3. Шаровая молния

Малоизученная и очень редкая форма молнии. Некоторыми учёными ставится под сомнение.

x-material.ru

x-material.ru

Считается, что это сгусток наэлектризованной плазмы, возникающий во время сильной грозы. Шаровая молния обычно существует от нескольких секунд до 5 минут.

4. Спрайты, эльфы и джеты

Особая категория ярких вспышек, которая возникает из вершины грозовых облаков, либо на большой высоте над грозовым фронтом, на верхней границе стратосферы (около 70-100 км).

Джеты над грозовым облаком. Фото с сайта Pinterest.ru

Джеты над грозовым облаком. Фото с сайта Pinterest.ru

Эльфы преимущественно красного цвета, спрайты красные или зелёные, джеты синего цвета. Яркость и цвет таких видов молнии зависит от температуры, высоты над уровнем поверхности земли, а также состава воздушной смеси.

5. Огни Святого Эльма

Искровые разряды на концах острых предметов: ветви деревьев, фонарные столбы, металлическая ограда, корабельные мачты, опоры ЛЭП, острые гребни скал и прочие предметы.

vseosvita.ua

vseosvita.ua

Возникают при большой напряжённости электрические скоро поля в атмосфере, например, при близких ударах молний или приближении грозы.

А вы любите грозу? 😊

RUSпутье

Подписаться на канал

типы молний

 Чтобы близко познакомиться с молнией, хорошо бы побывать в специализированной лаборатории. Эти лаборатории есть на всех континентах Земли (кроме Антарктиды). Можно ограничиться и обзором неба с крыши дома, захватив с собой фотоаппарат. Даже самые обычные снимки позволяют различать детали, которые не доступны глазу. Впрочем, можно и не покидать любимого кресла. Достаточно придвинуть его к окну, не затененному высокими деревьями и домами, и ждать грозового вечера, еще лучше — ночи. Времени на подготовку хватит, гроза будет подкрадываться медленно и мало заметно. Сначала тревожно застынет воздух. Станет темнее, значительно темнее, чем просто летним вечером. Тучу еще не видно, но она уже угадывается по беззвучным сполохам у самого горизонта. Зарницы постепенно набегают на Вас, и вот уже самые близкие и яркие отдают в ушах запоздалым, пока еще беззлобным рокотом. Так может продолжаться долго. Кажется, туча застыла на месте или повернула в сторону, но небо вдруг вспарывается пополам огненным лезвием и оттуда бьет по ушам ничем не воспроизводимый грохот. Это не краткий, пусть даже столь же оглушительный орудийный выстрел, а затянутый во времени раскат. Кажется, что первый разряд распахивает тучу — теперь из нее валом сыпятся молнии. Некоторые ударяют в землю, другие продолжают расчерчивать небо, соревнуясь с самой первой вспышкой в красоте и длине траектории. Настало время наблюдений. Можно открыть затвор фотокамеры и попытаться получить снимки.

1.1. Типы молний

 Рекомендацию открыть затвор камеры нужно воспринимать буквально. Снимая камерой с предварительно открытым затвором, исследователи получили немало информации. Желательно только, чтобы в поле зрения объектива не было ярких посторонних источников света. Тогда пленку можно экспонировать в течение нескольких минут, дожидаясь, пока молния попадет в кадр. После этого затвор закрывают, пленку перематывают и приступают к следующему снимку. Опыт показывает, что в хорошую ночную грозу по крайней мере треть снимков оказываются удачными. Все разряды молнии легко разделить на две группы: межоблачные и удары в землю. Последних явно меньше, примерно в 2-3 раза. Межоблачный разряд никогда не развивается по прямой. На той части его канала, что не закрыта облаками, видны многочисленные искривления и ветвления. Как правило, длина канала достигает нескольких километров, в отдельных случаях — десятков километров.

Длина канала у разрядов молнии в землю более определенная. Средняя высота грозовых облаков в Европе близка к 3 км. Примерно такую же среднюю длину имеют каналы молнии. Конечно, этот параметр статистически варьируется. Во-первых, из-за того, что молния может стартовать от заряженного центра облака, расположенного на разной высоте (вплоть до 10 км), во-вторых, — вследствие многочисленных изломов траектории. Искривления хорошо видны невооруженным глазом. На снимках же они часто поражают своей причудливостью (рис. 1.1).

Рис.1.1. Статическая фотография разряда молнии в останкинскую телебашню.

Фотографии передают еще одну особенность разрядов в землю, недоступную глазу: кроме яркого канала, достигшего земли существуют многочисленные ответвления, прекратившие свое развитие на самой разной высоте. Длина отдельных ветвей может быть очень большой, иногда сравнимой с основным каналом (рис. 1.2).

Ветви удобны для определения направления развития молнии. Молния, как и дерево, ветвится в сторону роста. Кроме молний, прорастающих от облака к земле,  – их называют нисходящими молниями, наблюдаются разряды, которые стартуют от высокого наземного сооружения и движутся к облаку. Это восходящие молнии (рис. 1.3). Направление их развития выдают ветви, расходящиеся друг от друга снизу вверх. Восходящая молния в равнинной местности может возникнуть только от очень высокого здания или башни, как правило, не меньше 100-200 м высоты. Чем выше сооружение, тем больше доля восходящих молний. Из всех молний, поражающих Останкинскую телебашню в Москве высотой 530 м, более 90% — восходящие [1.1]. Похожая ситуация характерна для нью-йоркского Empire State Building высотой около 410 м [1.2]. Про такие высокие сооружения правильнее говорить, что они не столько поражаются молниями, сколько сами обстреливают ими грозовое облако. В горных районах восходящие молнии наблюдались и при существенно меньшей высоте заземленного объекта. Как пример, можно сослаться на результаты наблюдений грозовой деятельности на горе Сан-Сальваторе в Швейцарии [1.3]. Высота приемной башни равнялась там всего 70 м. Тем не менее, большинство молний, поразивших ее, были восходящими.

Небоскребами и высотными телеантеннами земля не забита. Поэтому логично желание исследователя соорудить в нужном месте хоть на короткое время личную молниетворную башню.

Рис. 1.2. Фотография нисходящей молнии

Рис. 1.3. Фотография восходящей молнии с многочисленными ветвлениями

Для этого к грозовому облаку запускают маленькую ракету, которая тащит за собой тонкую заземленную проволоку [1. 4]. Когда та поднимается на высоту 200-300 м, от ракеты стартует восходящая молния. Такой искусственно возбужденный разряд в атмосфере часто называют триггерной молнией. Чтобы увеличить шансы на успех, перед пуском ракеты измеряют электрическое поле у поверхности земли, созданное зарядами грозового облака. Команду на старт дают, когда поле близко к 200 В/см. Это гарантирует возбуждение молнии для 60-70 % запусков [1.5]. Цифра 200 В/см на 2 порядка меньше пороговой величины Ei приблизительно 30 кВ/см, при которой пробивается воздушный промежуток с однородным полем в нормальных атмосферных условиях. Ясно, что возбуждение молнии было бы невозможным без локального усиления поля электрическими зарядами, наведенными на поднятой проволоке и ракете. Нам еще придется подробно рассматривать механизм зарождения такого искусственно возбуждаемого электрического разряда. Датчик поля на поверхности земли (кстати, его можно расположить и на подоконнике собственной комнаты) позволяет легко определять полярность заряда, переносимого молнией к земле. Полярность молнии устанавливается по знаку этого заряда. Примерно 90% нисходящих молний в Европе во время летних гроз несут к земле отрицательный заряд — это отрицательные нисходящие молнии. Остальные нисходящие молнии положительные. Замечено, что доля положительных молний несколько возрастает в тропических и субтропических областях, особенно для зимних гроз, где она может приближаться к 50 %. Не придумано специального названия для молний, которые возбуждаются от летательных аппаратов, когда они находятся в атмосфере и полностью изолированы от земли. Появление таких молний не редкость. В современный авиалайнер в среднем приходится один удар молнии на каждые 3000 часов полета. По крайней мере половина этих молний возбуждается не в грозовом облаке, а непосредственно от самолета. Часто это происходит не в грозовой, а в кучевой облачности, несущей относительно небольшой электрический заряд. Причина возбуждения молнии от изолированного от земли крупногабаритного объекта в основных чертах такая же, как от заземленного, и связана с усилением электрического поля поверхностным зарядом поляризации. Мы рассмотрим этот вопрос в разд. 4.2 следом за анализом природы восходящих молний.

<< Предисловие

Компоненты разрядов молний >>

 

Какие бывают виды молний?

Хотя мы склонны думать о молнии как о молнии, который падает на землю с неба, молния может ударить по земле или поразить облака или воздух. По данным Национальной лаборатории США по сильным штормам, внутри облаков в пять-десять раз больше вспышек молнии, чем ударов с земли на землю. Вот посмотрите на различные виды молний, ​​которые могут произойти во время грозы.

Молния от облака до земли

По мере того как отрицательный заряд растет внутри базы грозы, положительный заряд начинает скапливаться на поверхности Земли ниже, затеняя шторм, куда бы он ни шел. Это ответственно за почти все грозовые молнии, показанные на изображении выше. С молнией от облака к земле ступенчатый лидер движется вниз от отрицательного основания облака, перехваченного на пути колонной ионизированного воздуха, называемой «положительный стример», которая стреляет, чтобы встретить его с положительно заряженной земли. Когда они соединяются, между облаком и землей ревет сильный электрический ток, образуя молнию. Несколько положительных стримеров иногда соревнуются за одного и того же ступенчатого лидера.

Почти любой заземленный объект или организм под грозой может привлечь ступенчатого лидера, но молния ленива, поэтому чем ближе, тем лучше. Деревья, высокие здания, башни и антенны – любимые цели, и, вопреки народной мудрости, молния может ударить дважды.

Внутриоблачное и облачное молнии

Внутриоблачная молния никогда не покидает облако, где оно образовалось. (Фото: NOAA)

Около трех четвертей всей молнии на Земле никогда не покидает облако, где оно сформировалось, чтобы найти другую область с противоположно заряженными частицами внутри бури. Эти удары известны как «внутриоблачная молния», но их также иногда называют «листовой молнией», когда с нашей точки зрения они освещают светящийся слой на поверхности облака. «Паутинная молния» (см. Фото ниже) возникает, когда разветвляющиеся болты ползут вдоль нижней части облака.

Паутинная молния – это длинные, горизонтально перемещающиеся вспышки, часто наблюдаемые на нижней стороне облаков. (Фото: NOAA)

Молния также иногда покидает облако, но остается в небе – явление, которое может принимать различные формы. Он может прыгнуть в другое облако или просто ударить в воздух вокруг бури, если поблизости накопилось достаточно заряда.

Хотя облачные молнии обычно не беспокоят людей на поверхности, они могут нанести ущерб нашим самолетам, ракетам и другим летательным аппаратам. Траектории полета часто ведут пассажирские самолеты непосредственно через большие грозы, и хотя молнии обычно проходят снаружи самолета, в таких условиях трудно полностью защитить любую электрическую систему. В 2009 году представители компании заявили, что рейс 447 Air France, вероятно, был поражен молнией перед тем, как исчезнуть над Атлантикой – он разразился тропическим штормом как раз перед потерей мощности в обеих электрических системах – хотя, вероятно, это усугублялось рядом других факторов. Инженеры НАСА на мысе Канаверал также регулярно страдают от молнии от беспощадных летних гроз Флориды, которые могут задержать запуск и повредить дорогостоящее оборудование.

Болт из ниоткуда

Исследовательская группа по молниеносности из Университета Флориды поймала этот выстрел с высокой скоростью с помощью высокоскоростной камеры. (Фото: Университет Флориды, Молниеносная Обсерватория)

Большинство ударов молнии являются отрицательными, спускаясь от основания облака к положительно заряженной земле. Но при сильных грозах из верхних областей облака может вылететь заряженный положительный заряд, улетевший от шторма, прежде чем врезаться в отдаленную часть отрицательно заряженной земли. Иногда проезжая до 25 миль, эти удары могут подкрасться к людям, которые даже не знают, что гроза находится поблизости – отсюда и название «гром среди ясного неба». Помимо скрытности и редкости, синие молнии также намного мощнее обычных ударов молнии и поэтому наносят больше телесного и материального ущерба.

В мае 2019 года женщина во Флориде непреднамеренно захватила этот заряд положительной молнии. Это гремело на окнах – и ее

Шаровая молния

Плавающие шары электричества были зарегистрированы во время гроз по всему миру – и даже воссозданы в лаборатории – но оказалось трудно проверить в природе. Если существует естественная шаровая молния, она мимолетна, неустойчива и редка. Тем не менее, есть дразнящие подсказки, такие как видео ниже, что это реально.

Ученые также имеют интригующую теорию о природе шаровой молнии. Для исследования, опубликованного в марте 2018 года, исследователи создали переохлажденное состояние вещества, называемое конденсатом Бозе-Эйнштейна, а затем связали его магнитные поля в сложный узел. Это привело к созданию квантового объекта под названием «Шанкарский скирмион», который теоретизировался более 40 лет назад, но никогда не был успешно создан в лаборатории.

Согласно заявлению Университета Амхерста, скирмион – это «запутанная конфигурация атомных магнитных моментов», по сути, набор взаимосвязанных магнитных полей. (Как сообщает LiveScience, это своего рода кластер связанных брелков). Этот вид завязанного магнитного поля является ключом к топологической теории шаровой молнии, отмечают исследователи, которая описывает плазму горячего газа, магнитно ограниченную завязанным полем., Теоретически шаровая молния может длиться намного дольше, чем обычные болты, из-за сложности «развязывания» магнитного узла, удерживающего плазму на месте.

Переходные светящиеся события

Молния – не единственная электрическая хитрость грозы в рукавах. Есть еще один мир странных призрачных огней, которых большинство людей никогда не видят, танцующих вокруг верхней атмосферы над штормами. На самом деле они не являются молниеносными в традиционном смысле – «преходящие световые события» или «атмосферные оптические явления» являются предпочтительными терминами, но мы до сих пор мало о них знаем.

Цветное изображение спрайта, полученное с самолета. (Фото: НАСА / Университет Аляски, Фэрбенкс / Wikimedia Commons)

Спрайты – это огромные вспышки света, которые появляются прямо над активными грозами, и обычно соответствуют мощной, положительно заряженной молнии от облака к земле внизу. Также известный как «красные спрайты», поскольку большинство из них светятся красным, эти тонкие вспышки могут выстрелить на расстоянии до 60 миль от вершины облака, хотя они слабо заряжены и редко держатся дольше нескольких секунд. Формы спрайтов сравнивали с колоннами, морковью и медузами, но их слабый заряд и мягкое свечение означают, что их редко можно увидеть невооруженным глазом – на самом деле, фотографических свидетельств их не было до 1989 года. С тех пор, однако, тысячи спрайтов были сфотографированы и сняты с земли, с самолетов и из космоса.

Синие струи длятся всего доли секунды. (Фото: NOAA)

Голубые струи – это то, как они звучат: лучи синей энергии, вырывающиеся из вершины грозы в окружающее небо. Но, несмотря на однозначное название, они являются одним из самых загадочных переходных световых событий, поскольку они не связаны напрямую с молнией от облака к земле и не связаны с локальным магнитным полем. Когда светящиеся сине-белые полосы появляются из облака, они распространяются вверх в узких конусах, постепенно раздувая и рассеиваясь на высотах около 30 миль. Синие самолеты длятся всего лишь доли секунды, но были засвидетельствованы пилотами и даже засняты на видео.

Это изображение эльфа было получено Лабораторией космической динамики Университета штата Юта. (Фото: Университет штата Юта)

Эльфы, как и спрайты, встречаются в области активной молнии от облака до земли, а также находятся в ионосфере. Эти светящиеся, быстро расширяющиеся диски могут растягиваться на 300 миль, но они длятся менее одной тысячной секунды, что затруднит их обнаружение, даже если на вашем пути не было грозы. НАСА обнаружило эльфов в 1992 году, когда видеокамера в условиях низкой освещенности на космическом челноке зафиксировала одну в действии, и ученые полагают, что они вызваны электромагнитным импульсом, вызванным грозой в ионосферу.

Молниеносные события включают в себя спрайтов, эльфов и синих джетов. (Фото: NOAA)

Молниезащита

За последние 30 лет больше американцев погибало от молнии в год, чем от ураганов или торнадо, но, поскольку смертельные случаи распространяются на большее количество времени и расстояний, согласно «NOAA», это «наиболее недооцененная опасность для погоды». По какой-то причине от ударов молнии умирает намного больше мужчин, чем женщин – с 2006 года более 78 процентов смертей от молнии в США были мужчинами. Молния также более частая и сильная в некоторых частях страны, особенно во Флориде, Техасе и других штатах вблизи Мексиканского залива.

Удары молнии от облака к земле могут поразить людей несколькими способами. Быть на открытом воздухе во время грозы – или за 30 минут до или после нее – не очень хорошая идея, и ни один из них не стоит рядом с чем-то высоким, как дерево или столб. Но в идеале вы должны быть внутри, в любом случае.

Лучшее место – это здание с водопроводом и электропроводкой, поскольку они будут проводить электричество лучше, чем человеческое тело. Конструкции с открытыми отверстиями небезопасны, включая навесы, навесы для автомобилей, укрытия для пикников, бейсбольные убежища и стадионы под открытым небом. Если вы застряли на улице, попробуйте сесть в закрытый металлический автомобиль со свернутыми окнами, избегая вещей с открытыми кабинами, таких как кабриолеты, тележки для гольфа, тракторы или строительная техника.

Плавательные бассейны общеизвестно опасны во время грозы, потому что вода проводит электричество так легко. Наряду с металлом, другим главным проводником, вода также может помочь молнии проникнуть в наши дома и на предприятия, пропуская ее через водопроводные и электрические системы. Заслонка может ударить по зданию напрямую или проехать по линиям электропередачи, что может привести к поражению электрическим током любого, кто принимает душ, использует компьютер или разговаривает по телефону в то время (наземные линии являются основным риском; мобильные телефоны обычно безопасны для использования в буря). Даже если торнадо не предвидится, самая безопасная часть здания – это интерьер, вдали от окон, воды и электрических приборов.

Для получения дополнительной информации о науке о молнии и безопасности, проверьте эти ссылки:

  • NOAA: Основы молнии
  • NOAA: Основы Грозы

Примечание редактора: эта статья была дополнена новой информацией с момента ее первоначального опубликования в июне 2009 года.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Как выбрать молнию? – Блог ПФКР

Застежка-молния используется при пошиве одежды, сумок, спортивного снаряжения. Вшивание элемента не вызывает затруднений. Это можно сделать как на бытовой швейной машинке, так и на профессиональной. Молния соединяет две тканевые полоски зубцами, расположенными в шахматном порядке. Разъединяются и соединяются они при движении бегунка. Конструкция простая и надежная. Применяется уже много десятилетий в швейном производстве.

Но большой выбор молний нередко сбивает с толку, особенно тех потребителей, которые далеки от швейного мастерства. Чтобы подобрать подходящую застежку, стоит сначала разобраться в существующей классификации.

Виды молний

Застежка-молния имеет много видов. Они отличаются друг от друга по особенностям конструкции и типу зубцов, которые могут быть пластмассовыми и металлическими.

Виды молний по способу расстегивания:

  • двухзамковые: используются преимущественно для длинных изделий (халаты, куртки, спортивные сумки), имеют два бегунка;

  • разъемные: в такой застежке отсутствует крепление тесьмы, вшивают молнию в куртки, толстовки и другие вещи, которые должны расстегиваться полностью;

  • неразъемные: используются при пошиве брюк, платьев, когда ленты скрепляются в нижней части и не требуется полное разъединение двух элементов.

По форме и материалу зубцов молнии бывают следующих видов:

  • Спиральная или витая. Молнию такого вида производят из полиэстера. Материал фиксируют на тесьму. Бегунки у спиральных молний могут быть металлическими или пластиковыми.

  • Тракторная. Внешняя застежка напоминает гусеницы трактора. Пластиковые зубья крепят к текстильной ленте, и они совпадают с ней по оттенку.

  • Металлическая. Зубцы плотно зажимают вокруг текстильной ленты. Для производства обычно используют латунь, никель. Такая застежка отличается надежностью и долговечностью, выдерживает высокие механические нагрузки.

  • Потайная. Категория представлена преимущественно спиральными молниями. Зубчики расположены с изнаночной стороны ленты. В застегнутом виде незаметны на одежде. Молния выглядит аккуратно, бегунок легко и быстро скользит по ленте.

Также производители выпускают специальные типы молний, которые могут выполнять роль декора на нижнем белье и одежде. Особо прочные застежки с определенными свойствами применяют при создании костюмов для водолазов и работников химической отрасли. К подобным застежкам предъявляют высокие требования.

Выбор молнии с учетом особенностей ткани

Главный принцип, по которому выбирают молнию, достаточно прост: чем тяжелее, плотнее ткань, тем массивнее и надежнее должна быть застежка. Металл намного прочнее пластика. Для вещей с повышенным ресурсом эксплуатации (мужские рабочие куртки, спецодежда, спортивные сумки) рекомендуется использовать прочные и долговечные металлические молнии.

Витые молнии, в том числе потайного типа, применяются при пошиве определенной одежды:

  • женские мужские брюки, созданные из тонкой и эластичной ткани;

  • легкие костюмы;

  • халаты, плащи и тонкие платья;

  • одежда для детей;

  • костюмы для занятий танцами и активными видами спорта;

  • кошельки, женские летние сумки.

Ткани для использования таких застежек должны быть легкими, хорошо растяжимыми. Потайные молнии используют при пошиве юбок, брюк, блузок с эффектом «воздушности».

Тракторные застежки вшивают в следующие изделия:

  • одежда из кожи;

  • хозяйственные и кожаные сумки;

  • плотные куртки, прочные плащи;

  • спецодежда;

  • палатки и спальные мешки;

  • рюкзаки;

  • спортивная одежда;

  • вместительные сумки для путешествий;

  • подкладка к верхней одежде;

  • обувь;

  • джинсовая одежда.

Типы бегунков

Бегунок — это подвижная часть застежки-молнии. Состоит из замочка и слайдера — той части, за которую тянут при застегивании и расстегивании.

Замочки различают по номерам. К каждой молнии подбирают свой тип бегунка.

Также замочки различаются по конструкции:

  • Галантерейные (NL). Встречаются чаще всего, применяются при пошиве сумок, рюкзаков.

  • Автомат (AL). Замочки внутри имеют специальный фиксатор. Слайдеры обычно выглядят более эстетично. Но по функциональности замочки не отличаются от галантерейных, хотя и стоят дороже.

  • Полуавтомат (PL). Такие замочки используют при производстве обуви и одежды. Сама конструкция не очень удобна из-за короткого слайдера.

Номера молний и замочков должны совпадать. Но рекомендуется все-таки покупать застежки и замки в готовом комплекте. Нередко купленные отдельно замочки ездят медленно, плохо застегиваются. В результате такая молния не прослужит долго и начнет расходиться на готовой вещи, которую придется отдавать в ремонт.

Какой должна быть качественная молния

Качественная швейная фурнитура сочетает в себе эстетичность, практичность и высокую устойчивость к механическим воздействиям. Молния по степени прочности должна соответствовать типу ткани и назначению конкретного изделия.

Основные признаки качественной застежки-молнии:

  • плотная ткань тесьмы;

  • легкое скольжение бегунка на протяжении всей ленты;

  • качественная обработка металлических и пластиковых зубцов, которые не должны царапать руки и ткань во время эксплуатации;

  • равномерное прокрашивание тесьмы, наличие надежного укрепления нижней части у застежки разъемного типа;

  • один размер зубцов и спирали на всем протяжении.

Впервые застежка-молния была создана в 1891 году инженером по имени Уиткомб Джадсен. Изначально изобретение использовалась для ускорения процесса застегивания и расстегивания сапог. Инженер нашел инвесторов, с помощью которых начал собственное производство новых застежек. Позднее изобретатель усовершенствовал конструкцию, фиксируя петли и крючки на тканных лентах. Это позволило застежку-молнию обуви не просто прикреплять, а пришивать.

видов молний | Корпорация Lightning Master

Какие бывают типы молний?

Типы молний и их значение

Всем известно о молниях и об опасностях, которые это явление может представлять. Но знаете ли вы, что существуют разные типы молний? Если вы менеджер или владелец объекта и вам нужно подумать о молниезащите вышки связи, молниезащите для химических заводов, молниезащите резервуаров для хранения топлива и т. Д., то важно знать о различных типах молний и о том, как с ними бороться. Несмотря на то, что все молнии вызваны столкновением положительно и отрицательно заряженных молекул друг с другом, то, что происходит после, может быть другим. Вот почему бывают разные типы молний.

Есть четыре основных типа молний, ​​которые вы можете увидеть во время грозы: стаккато, разветвленная молния, бусинка и ленточная молния.

Молния стаккато: Самый распространенный тип молнии – это молния стаккато.Она выглядит как одна яркая вспышка, которая иногда тушит несколько ветвей и не сохраняется надолго, как некоторые другие типы молний. Бьет быстро и исчезает.

Раздвоенная молния: Раздвоенная молния возникает, когда молния начинается из облака и идет к земле или наоборот. Этот тип молнии будет иметь много ответвлений и очень непредсказуем, поэтому опасен.

Молния из бусинок: Из всех видов молний, ​​молния из бусинок является самой редкой.Он получил свое название от внешнего вида. Если вы видели молнию, которая, кажется, распадается на небольшие короткие участки, то, скорее всего, это молния из бусинок.

Ленточная молния: Другой тип молнии, получивший свое название в зависимости от внешнего вида, – это ленточная молния. Это связано с тем, что каждый последующий удар молнии будет смещен относительно предыдущего удара, придавая ему ленточный вид.

Достойные упоминания

Есть и другие типы молний, ​​такие как красная молния и синие струи.Однако это происходит высоко в атмосфере и редко представляет угрозу для земли. Другой вид молнии – тепловая молния. Тепловая молния описывается как молния, не сопровождающаяся громом. Причина этого в том, что молния находится слишком далеко, и поэтому вы не слышите гром.

Что нужно знать о молниезащите

Для ваших объектов необходима надлежащая молниезащита. Очень важно проконсультироваться с профессионалами, чтобы узнать о различных типах молний и о том, как с ними бороться.Корпорация, такая как Lightning Master, – отличный тому пример. Мы занимаемся молниезащитой более трех десятилетий и внимательно изучили все типы молний. Накопленные знания позволили нам стать лидером в мире молниезащиты. Как только вы позвоните нам по телефону (+1) 727-447-6800, наша команда проинспектирует ваш объект и разработает комплексный план молниезащиты для защиты ваших сотрудников и необходимого оборудования.

Познакомьтесь с различными типами молний.

Вы узнаете молнию, когда видите ее, но знаете ли вы, что на самом деле существует много разных типов молний?

Конечно, все молнии – это электрические разряды, вызванные дисбалансом зарядов между облаками и землей или облаками с облаками.Когда этот дисбаланс достигает критической точки, происходит кратковременный разряд электричества высокого напряжения.

Познакомьтесь с различными типами молний. Простая молния против раздвоенной молнии, молния из облака в воздух, молния из ленты, отрывистая молния, молния из облака в облако, существует множество типов ударов молнии, даже безоблачная молния. В зависимости от множества факторов, в том числе от того, где возникает молния, где она заканчивается и какой заряд несет, вы можете выяснить, как идентифицировать несколько различных типов молний.

Прикоснись к земле ради удачи

Распространенный способ классификации типов молний основан на том, откуда исходят электрические заряды и куда они направляются.

В начале грозовых разрядов «облако-земля» (CTG) невидимый поток слабо заряженных частиц (называемый ступенчатым лидером) зигзагообразно движется к Земле в виде разветвленной схемы с впечатляющей скоростью 200 000 миль в час. По сути, ступенчатый лидер ищет путь наименьшего сопротивления между облаком и землей до удара молнии.

Видны ответвления молнии КТГ.

Молнию

CTG можно разделить на два основных типа молнии: положительную и отрицательную. Отрицательный CTG (-CG) действует через отрицательно заряженный ступенчатый лидер. Его можно определить по нисходящему разветвлению, которое обычно состоит из нескольких «обратных ходов» или импульсов тока, которые снова и снова освещают канал.

-CG притягивается к серпантину, высокому положительно заряженному объекту – часто дереву или шесту. Когда эти двое соединяются, электрический ток течет к облаку со скоростью 60 000 миль в час. Делая это, отрицательный заряд от облака перемещается к земле в попытке создать равновесие.

Видны ответвления молнии КТГ. Однако есть много других видов молний, ​​которых может не быть.

Другая группа CTG положительна (+ CG). Они обычно связаны с грозами суперячейки, а также с плоскими дождевыми облаками или слоистыми формами, которые скрываются за шквалом холодного фронта.

В отличие от -CG, этот тип молнии часто можно определить по отсутствию ответвлений. Некоторое ветвление происходит на большей высоте, но по большей части свидетели осознают это как один удар интенсивной яркой молнии. Также можно определить + CG по их громкому и глубокому грохоту.

+ CG составляют примерно одну из 20 CTG, но они сильнее и разрушительнее, чем -CG.

+ CG можно идентифицировать по отсутствию ветвления.
Рассмотрите внешний вид молнии

Хотя понимание отрицательной и положительной КТГ важно для ученого и метеоролога, можно также классифицировать типы молний по тому, что вы видите как заинтересованный наблюдатель. Таким образом вы можете идентифицировать стаккато и раздвоенную молнию, а также Болт из синего.

Staccato – это молния CTG, состоящая из одного короткого удара, в то время как раздвоенная молния разделяется на две или более частей по мере приближения к земле, иногда выглядя как корни деревьев.

«Удар из синего» часто проходит относительно большое горизонтальное расстояние через чистое небо от своего исходного облака. Затем он наклоняется вниз и ударяется о землю. Этот тип молнии обычно исходит от кучево-дождевых облаков и может перемещаться на многие мили в безоблачное голубое небо, прежде чем приземлиться. Отсюда и его название.

Кроме того, при фотографировании молнии вы можете запечатлеть молнию на ленте, которая возникает из-за сильного ветра, дующего ступенчатыми направляющими каналами для бокового освещения во время экспозиции фотографии.

«Болт из синего» может пролететь по горизонтали на несколько миль, прежде чем ударится о землю.
Молния, которая остается внутри облака

Хотя CTG включает в себя самые известные типы молний, ​​внутриоблачная молния является наиболее распространенным типом молний. В этих случаях вместо электрических зарядов, перемещающихся от облака к земле, они просто отражаются в другой части того же облака, перемещаясь туда, где есть значительная разница в заряде.

Это такая же ситуация, когда слишком много людей находится на одной стороне лодки, и некоторым нужно переместиться на другую сторону, чтобы помочь равновесию.

Этот тип молнии также называют «листовой молнией», потому что он освещает все небо, как большой белый лист. Однако не следует путать внутреннее облако с молнией из облака в облако.

Небо загорается при ударе молнии.

Молния, прыгающая из облака в облако

Молния от облака к облаку – это редкий тип молнии, при котором существует дисбаланс электрических зарядов между двумя или более отдельными грозовыми облаками. Опять же, это не следует путать с молнией внутри облаков.

Молния в воздух

В случае молнии облако-воздух, облако разряжается в отрицательно заряженный воздух вокруг него, но не ударяется о землю и не передает заряд другой части себя или другому облаку. Эту молнию часто можно увидеть, наблюдая за молнией CTG, хотя это может произойти независимо от ударов молнии CTG. По сути, все ветви молнии CGT, которые не касаются земли, можно рассматривать как молнию облака в воздух.

Молния, летящая в другую сторону

Молния земля-облако или молния, движущаяся вверх, является противоположностью молнии CTG. Этот тип молнии возникает, когда разряд инициируется объектом на земле, обычно чем-то высоким, например, небоскребом. Как и CTG, он может нести положительный или отрицательный заряд.

Молния в жару

Хотя тепловая молния часто рассматривается как отдельный тип молнии, она представляет собой не что иное, как один из других типов молний, ​​вспыхивающих очень далеко. В этих случаях можно увидеть молнию, но вы ничего не слышите. Вы ничего не слышите из-за того, как далеко шторм. Независимо от того, слышите вы это или нет, всегда есть гром, когда есть молния.

Тепловая молния получила свое название потому, что часто случается жаркими летними ночами. Это также неплохой индикатор того, что надвигается шторм. Конечно, нет такого точного индикатора, как карманный погодный монитор INO Weather Pro, который дает вам возможность обнаруживать молнии на расстоянии до 40 миль.

Хотя вы можете не услышать гром, когда увидите тепловую молнию, он определенно присутствует.

Кто знает спрайты и джеты?

Сильные грозы могут вызывать редкие явления, известные как кратковременные световые явления (TLE). Хотя TLE недостаточно изучены учеными, они выделили два типа: красные спрайты и синие струи.

Спрайты отображаются в виде вертикальных красных столбцов над облаком. Это довольно слабые вспышки света, которые не видны человеческому глазу. Однако синие струи можно увидеть невооруженным глазом. Хотя они происходят с вершины грозового облака, есть записи о пилотах, ставших свидетелями этих странных TLE.

Знание различных типов молний

Хотя некоторые виды молний на самом деле не опасны для людей, важно знать обо всех типах молний и принимать меры предосторожности. Например, при КТГ молнии особенно важно оставаться в безопасном месте.

Оказывается, средний американец имеет один шанс из 5000 быть пораженным молнией, в то время как более 2000 человек ежегодно погибают от удара молнии.Хотя несколько сотен человек выживают после удара молнии и могут рассказать нам, каково это – быть пораженным молнией, лучше проявлять осторожность и изучать эти электрические скачки.

Что вызывает молнию? | Типы молний – видео и стенограмма урока

Что такое молния?

Теперь, когда причина молнии установлена, представление о том, что такое молния, можно легко понять. Молния – это разряд скопившихся частиц, приводящий к вспышке света, часто возникающий во время грозы.Фактически, каждый раз, когда возникает гром, появляется молния, поскольку они идут рука об руку.

Есть несколько разных типов молний, ​​в том числе обычные:

  • молния облако-земля
  • молния земля-облако
  • молния облако-воздух
  • внутриоблачная молния

Могут возникать и редкие явления молнии, в том числе:

  • спрайты
  • эльфы
  • синие форсунки
  • гусеницы с наковальней
  • синие форсунки

Все молнии возникают под действием электрической силы, но могут возникать несколько иначе.

Вызывает ли молния гром?

Гром на самом деле вызван молнией. Как упоминалось ранее, молния является прямым результатом встречи скопившихся частиц друг с другом. Из-за этого явления движущиеся частицы быстро нагревают молекулы воздуха, вызывая громкий шум и вспышку света. Гром и молния происходят одновременно, но, кажется, случаются в разное время из-за разницы в скорости движения света и звука.

Типы молний: основные типы молний

Есть много разных типов молний, ​​которые могут возникать.Эти типы обычно классифицируются по тому, где возникает молния и где она заканчивается. К наиболее распространенным типам молний можно отнести следующие.

Молния “облако-земля”

Эта форма молнии является наиболее разрушительной. Молния «облако-земля» (CG) – это сценарий, описанный во введении, когда частицы в нижней части облака притягиваются к частицам на земле. Это напряжение становится чрезвычайно высоким до тех пор, пока не высвободится разряд частиц.Сценарий, упомянутый во введении, конкретно относился к отрицательно заряженной молнии облако-земля, когда в нижней части облаков накапливаются отрицательные частицы. Поскольку эти частицы перегруппированы внутри облака, отрицательные заряды накапливаются внизу, а положительные остаются позади и, следовательно, накапливаются в верхней части облака. Это может вызвать другой тип молнии «облако-земля», известный как положительно заряженная молния «облако-земля». Здесь положительные частицы на вершине облаков разряжаются и движутся к земле.

Молния земля-облако

Молния земля-облако (GC) возникает, когда, как следует из названия, частицы вылетают с земли вверх по направлению к облаку. Молния возникает на поверхности Земли и движется вверх по направлению к небу. По сути, это молния, видимая наблюдателю. Компьютерная молния создает путь, по которому частицы движутся навстречу друг другу, но вспышка молнии, которую часто можно увидеть, на самом деле исходит от земли. Подобно молнии CG, молния GC может быть как положительной, так и отрицательной, в зависимости от заряда накопленных частиц на земле по сравнению с облаком.

Молния из облака в воздух

Молния может произойти из облака, но не может ударить по земле. Этот тип молнии известен как молния из облака в воздух (CA) и прекращается внезапно из-за меньшего расстояния распространения.

Внутриоблачная молния

Молния также может возникать внутри самого облака, и это известно как внутриоблачная молния (IC). Как упоминалось ранее, нижняя часть грозового облака будет накапливать отрицательные частицы в облаке, оставляя положительные частицы около вершины облака.Благодаря электрической силе положительные частицы могут притягиваться к отрицательным частицам с достаточной силой, чтобы в конечном итоге произошел разряд частиц внутри облака. Это очень распространенная форма молнии. Это можно наблюдать как просто свечение облаков, а иногда – как полосу молний, ​​движущуюся по небу.

Молния из облака в облако

Молния из облака в облако (CC) возникает между облаками и очень редко, хотя может случиться.Молния CC похожа на молнию IC в том смысле, что она вызвана выбросом частиц внутри самих облаков. Однако CC – редкое событие, так как требует, чтобы молния покинула облако, прошла по воздуху и оказалась в заряженной области в другом облаке.

Типы молний: редкие типы молний

Другие типы молний встречаются реже, в том числе спрайты, эльфы, синие струи, краулеры на наковальнях и шаровые молнии. В настоящее время имеется ограниченная информация об этих типах молний из-за их кратковременного срока службы и нечастости.Однако у них есть незабываемые имена.

Огонь Святого Эльма

Этот тип молнии случается вне грозы. Хотя концепция выброса частиц осталась прежней, это неестественное явление, которое происходит, когда высокие здания или крылья самолета становятся отрицательно заряженными. Разряд частиц может произойти, если положительно заряженное облако пройдет мимо отрицательно заряженного объекта.

Спрайты

Спрайты – это форма молнии, которая возникает над грозовым облаком и имеет красный цвет, похожий на медузу.Они видны только ночью из-за того, что они не очень яркие и длятся недолго. Фактически, их редко можно увидеть одним только человеческим глазом, а скорее через фотографии события.

Красная спрайтовая молния

Эльфы

Другой очень редкий вид молний – эльфы. Эльфы – это светящиеся вспышки круглой формы, которые простираются над поверхностью грозового облака. Они могут иметь диаметр до 300 миль! Они возникают над облаками, производящими молнии с компьютерной гравитацией, и имеют очень малое время жизни.

Blue Jets

Синие струи, как следует из названия, представляют собой струи молний, ​​которые выходят из верхней части облака и имеют синий цвет. Они могут простираться до 35 миль над грозовой тучей.

Голубая молния

Ползунки на наковальнях

В отличие от некоторых других форм редких типов молний, ​​ползания на наковальнях действуют достаточно медленно, чтобы их можно было увидеть человеческим глазом. Они выглядят как горизонтальные зубцы и могут простираться на очень большое расстояние по небу.Хотя они все еще редки, ползунков на наковальнях все еще можно наблюдать с поверхности Земли без использования высокоскоростной камеры.

Шаровая молния

Шаровая молния – чрезвычайно редкая форма молнии, о которой известно очень мало. Он выглядит как шар или сфера очень маленького размера, всего несколько сантиметров в диаметре. Они могут быть разных цветов и иметь отчетливый запах. Ученые не уверены, что вызывает шаровую молнию, но теории включают странное поведение воздуха или газа, или плазму высокой плотности.

Сводка урока

Молния возникает во время локального погодного явления, которое вызывает дождь и темные облака, известное как грозы . И молния, и гром возникают из-за того, что положительные и отрицательные частицы встречаются друг с другом из-за электрической силы. Скопление отрицательных и положительных частиц настолько притягивается друг к другу, что электрическая сила преодолевает любые другие силы, действующие на частицы, позволяя им мгновенно двигаться навстречу друг другу.Это вызывает вспышку света и громкий взрыв, когда частицы разрываются в воздухе. Молния и гром возникают в одно и то же время, но из-за разницы в скорости движения света и звука молния видна раньше, чем гром. Существует много различных типов молний, ​​в том числе следующие:

  • Молния облако-земля
  • Молния между землей и облаками
  • Молния из облака в воздух
  • Внутриоблачная молния
  • Молния из облака в облако
  • Спрайты
  • Эльфы
  • Синие форсунки
  • Шаровая молния

Большинство людей знакомы с молниями типа «облако-земля», «земля-облако», «облако-воздух», «внутри облака» и «облако-облако», поскольку это наиболее распространенные типы молний, ​​которые могут возникать.Редкие формы молний – это призраки, эльфы, синие струи и шаровая молния.

видов молний | Главный подрядчик по молниезащите и электромонтажу Нью-Мексико и Санта-Фе

Каждый, кто видел грозу, видел молнии, эти огромные электрические разряды, похожие на гнев Зевса, угрожающие расколоть и расколоть небо.

Молния – одна из основных причин травм и смерти, связанных с погодными условиями, в США. Большинство людей не знают, что их могут поразить молнии под голубым небом, в 10 милях от грозы.

Что такое молния?

Молния – это огромный разряд электричества, вызванный дисбалансом между облаками и землей или между самими облаками. Часто это сопровождается яркой вспышкой света и громким грохотом грома.

Факты о молниях

Одна молния содержит 100 миллионов вольт электричества. Его искры могут достигать расстояния до 5 миль и создавать тепло до 50 000 градусов по Фаренгейту.

Типы молний

Существует три основных типа молний: облако-земля, внутриоблако и облако-облако.

Сотня ударов молнии облако-земля может поразить планету Земля каждую секунду. Каждый болт может содержать до 1 миллиарда вольт электричества.

Типичный разряд молнии «облако-земля» состоит из ступенчатой ​​серии отрицательных зарядов, которые мчатся вниз от грозового облака к Земле со скоростью 200 000 миль в час.Когда самая нижняя ступенька находится в пределах 150 футов от положительно заряженного объекта, она встречает «полосу» положительного электричества от земли, которая может подниматься вверх через человека и даже через здание. Когда они соединяются, общий разряд приводит к вспышке видимого электричества, называемой молнией.

Из трех типов молний, ​​эта представляет наибольшую угрозу безопасности людей, поскольку прекращается при ударе о Землю.

Примерно 1 из 20 разрядов «облако-земля» – это «положительная молния», которая исходит от положительно заряженных вершин грозовых облаков.В отличие от обычных молний, ​​их заряды обратные и гораздо более разрушительные. Этот тип молнии может простираться по небу и поразить цель «неожиданно» с расстояния более 10 миль.

Наиболее часто встречающийся тип молнии – это «внутриоблачная молния», которая возникает между различными областями одного облака. Примерно три четверти всех молний относятся к этому типу и никогда не покидают облако, в котором они рождаются. Их также называют «листовыми молниями», потому что они освещают поверхность облака, как светящийся лист, когда они ударяются, и происходят без грома.

Молния иногда покидает облако и прыгает от облака к облаку или ударяет в воздух, если накопилось достаточно заряда. Когда это происходит между двумя облаками, такой тип молнии называется «молнией от облака к облаку».

Хотя молнии из облака в облако и внутриоблачные молнии не наносят вреда людям и домам на земле, они могут иметь разрушительные последствия для самолетов или других летательных аппаратов, которые летят прямо во время грозы.

Удар молнии по земле

Большие дома или другие большие здания – самое безопасное место во время грозы.В этих домах часто есть какой-то механизм для проведения электрического тока от точки контакта к земле. Некоторые дома заземлены стержнями, которые безвредно передают молнию на землю. Они могут быть случайно заземлены водосточными желобами, водопроводом или другим материалом, но люди, которые пользуются стационарными телефонами или касаются проточной воды, могут быть потрясены проводимым через них электричеством. Это потому, что снаружи молния может проходить по внешней оболочке здания или по желобам к земле.Внутри дома молния может следовать за водопроводными, проводными и даже телефонными линиями на своем пути к земле.

Как избежать удара молнии

  • Не пользуйтесь стационарным телефоном во время грозы.
  • Избегайте контакта с электрическими шнурами или оборудованием.
  • Не мойте руки, не ходите в туалет и не мойте посуду, так как молния может попасть в водопровод.
  • Избегайте посудомоечных и стиральных машин, поскольку они подключены не только к водопроводу, но и к электрической системе и электрическому тракту через вентиляционное отверстие сушилки.

Теперь вы знаете о многих типах молний. Чтобы узнать, как оставаться в безопасности во время грозы, ознакомьтесь с этой статьей.

4 распространенных типа ударов молнии

Хотя большинство дискуссий о молниях в районе Чикаголэнда на прошлой неделе было связано с противником «Блэкхокс» в финале Кубка Стэнли, молнии – важная тема для обсуждения в области медицины летом.

По данным Национальной метеорологической службы, летние месяцы статистически наиболее опасны для ударов молний. Чаще бывают штормы, и люди проводят больше времени на открытом воздухе.

Удары молнии могут принимать различные формы, каждая из которых представляет серьезную опасность для здоровья и безопасности.

«Не беспокойтесь о том, чтобы закончить последние девять лунок в гольф», – говорит доктор Дипул Патадиа, врач скорой медицинской помощи в больнице Advocate Good Samaritan Hospital в Даунерс-Гроув, штат Иллинойс.«Укрывайся немедленно, когда слышишь гром или молнию».

Вот четыре наиболее распространенных типа ударов молнии согласно NWS:

  1. Прямой удар – Как следует из названия, этот удар происходит при прямом ударе молнии в человека. Хотя это то, что большинство людей представляют, когда думают об ударах молнии, прямые удары не очень распространены. Прямые удары – самый смертоносный вид удара, и они обычно происходят, когда жертвы находятся на открытых площадках.
  2. Боковая вспышка – Этот тип удара возникает, когда молния поражает высокий объект, такой как дерево или световой столб, и часть удара перескакивает на человека, стоящего рядом с объектом. Боковые вспышки обычно возникают, когда жертвы укрываются от шторма под деревом и стоят в пределах одного или двух футов от объекта, в который попадает удар.
  3. Ток заземления – Когда молния поражает дерево или любой другой объект, большая часть энергии удара рассеивается в земле, окружающей объект.Эта рассеянная энергия может убить человека, стоящего рядом на земле. Наземные токи, хотя и не очень известная форма молнии, могут вызвать больше травм и смертельных случаев, чем любой другой тип удара, из-за большой площади, которую они могут покрыть.
  4. Электропроводность – Этот тип удара возникает, когда человек соприкасается с металлическим предметом, например, с забором или столбом. Хотя металл не притягивает молнию, он является проводником электричества, и молния может перемещаться по металлу на большие расстояния. Чаще всего это является причиной ударов молнии в помещении, когда пострадавший соприкасается с металлической проводкой, водопроводом или любой другой металлической поверхностью, которая выходит за пределы здания.

Доктор Патадия также говорит, что выживаемость при ударах молнии может быть высокой, и подчеркивает, что если человек видит, что в кого-то ударила молния, немедленно позвоните в службу экстренной помощи и сделайте искусственное дыхание жертве, чтобы ее реанимировать.

Что такое молния? | Типы молний и факты о молниях

В сезон летних гроз не все фейерверки, которые вы видите, созданы руками человека.Небо наполнится светом – и много типов молний !

Что такое молния?

Молния начинается при столкновении кристаллов льда, слякоти и дождя в грозовой туче. Слякоть и дождь, которые образуются около нижней части облака, создают отрицательный заряд, а крошечные кристаллы льда, перенесенные в верхнюю часть облака, становятся положительными. Когда между двумя слоями открывается воздушный канал (известный как «ступенчатый лидер»), из одной стороны в другую течет почти мгновенный разряд электронов и ионов.Это то, что мы называем молнией. Тепло, выделяемое потоком электронов, заставляет молекулы окружающего воздуха взрывно расширяться, вызывая вспышку света и ударную волну (гром). Как отмечалось в моем предыдущем посте о молниях, эти огни представляют собой впечатляющие электрические искры.

Разряд обычно течет внутри или между облаками, но примерно в 25% случаев он падает на землю. Иногда, когда разряд остается в воздухе, образуются очень странные огни. Некоторые из них известны как красные духи, синие струи и даже эльфы, как показано на рисунке ниже.


Есть разные типы молний, ​​некоторые довольно странные! Источник: NOAA

Большинство молний сверкает в воздухе, а не ударяет по земле. Вы видите, как загораются облака, и слышите гром.

  • Большинство этих вспышек – это « тепловая молния », когда электричество течет между верхней и нижней частью облака, заставляя светиться все грозовое облако.
  • Следующим по распространенности являются «ползунки по наковальне », и искры электричества перетекают от облака к облаку.


Три четверти всех молний остаются в небе, даже взлетая в космос. Источник: Википедия

  • Тогда есть искры, которые вспыхивают прямо в космос. Более двухсот лет ученые отвергали эти типы молний как несуществующие. Затем, 6 июля 1989 года, ученые из Университета Миннесоты случайно сделали первое изображение светящейся красной молнии, танцующей высоко в воздухе. Они назвали «несуществующую» молнию спрайтом , в честь сказочных воздушных духов.


Круг красных духов, танцующих в небе на высоте 50 миль. Источник: Википедия

С тех пор были обнаружены и другие формы молний, ​​получившие экзотические имена – синие струи, красные духи, эльфы, тролли и даже крошечные гномы . Область над штормами может быть очень странной.

Лето – время, когда можно увидеть эти редкие формы небесных молний (особенно в июле). Некоторые из лучших мест можно увидеть на Среднем Западе и на Великих равнинах.Так что выйдите на улицу и посмотрите вверх – небо наполнено «волшебными» огнями.

Обзор типов молний

Точная наука о том, почему возникает молния, все еще не защищена, поскольку это очень сложное и опасное явление для наблюдения и измерения. Однако мы знаем, что это происходит из-за дисбаланса между электрическими зарядами. Подобно магниту, разные заряды (положительный и отрицательный) притягиваются друг к другу. Эти различные заряды возникают естественным образом как в земле, так и в облаках из-за сложной работы круговорота воды.Молния случается, когда эти заряды противоположны и начинают притягиваться друг к другу. Воздух между двумя зарядами пытается разделить их, но в конечном итоге разрушается, позволяя электрическому разряду, молнии, перемещаться между двумя областями. Различные типы молний классифицируются в зависимости от того, откуда и откуда распространяется удар, а также от электрического заряда этих начальных и конечных точек. Существует четыре основных типа молнии, которые могут возникать, и несколько различных форм этих ударов.Как только вы поймете, как работает молния, вам будет легче понять, почему она классифицируется именно так.

1. Молния между облаками и землей

Это классическая мультипликационная молния, которую мы видим в фильмах и по телевидению, та, которая ударяет в дерево, или человек, заставляющий светиться свой скелет. Молния “облако-земля” – это именно то, как она звучит; Удар молнии идет от нижней части облака к земле. В этом случае удар молнии проходит от отрицательно заряженной нижней части облака к положительно заряженной земле.Этот тип молнии поражает самый высокий объект (высокое здание или ваш зонт, если вы находитесь в поле). Только 20 процентов всех вспышек молний когда-либо достигают земли, так что это может быть классикой на телевидении, но не так распространено в реальности.

2. Молния между землей и облаками

В отличие от первого типа молнии, когда удар распространяется от земли до облака. Удар перемещается от отрицательно заряженной земли к положительно заряженному центру облака наверху.

3. Внутриоблачная молния

Это наиболее распространенный тип молнии, который возникает, когда в одном облаке есть положительные и отрицательные заряды. Все это происходит в облаке и часто проявляется в виде яркой вспышки, а не в виде полосы молнии в небе.

4. Межоблачная молния

Это похоже на молнию внутри облака, но встречается гораздо реже. Это происходит, когда заряды в двух соседних облаках различны и удар проходит по воздуху между облаками.

Для дополнительной информации:

http://wvlightning.com/types.shtml – Подробное руководство с отличными иллюстрациями

http://science.howstuffworks.com/lightning2.htm – Очень точное руководство по формированию молнии, начиная с круговорота воды

http://www.centennialofflight.gov/2003FF/lightning/types.html – четкое руководство по типам и формам молний.

.

Оставить комментарий