Шаровая молния есть или нет. Чем опасна шаровая молния и как уберечься от неё

Как это нередко бывает, систематическое изучение шаровых молний началось с отрицания их существования: в начале XIX века все известные к тому времени разрозненные наблюдения были признаны либо мистикой, либо в лучшем случае оптической иллюзией.

Но уже в 1838 году в «Ежегоднике» французского бюро географических долгот был опубликован обзор, составленный знаменитым астрономом и физиком Домиником Франсуа Араго.

Впоследствии он стал инициатором опытов Физо и Фуко по измерению скорости света, а также работ, приведших Леверье к открытию Нептуна.

Основываясь на известных тогда описаниях шаровых молний, Араго пришел к выводу, что многие из этих наблюдений нельзя считать иллюзией.

За 137 лет, прошедших с момента выхода в свет обзора Араго, появились новые свидетельства очевидцев, фотографии. Были созданы десятки теорий, экстравагантных и остроумных, которые объясняли некоторые известные свойства шаровой молнии, и таких, которые не выдерживали элементарной критики.

Фарадей, Кельвин, Аррениус, советские физики Я. И. Френкель и П. Л. Капица, многие известные химики, наконец, специалисты американской Национальной комиссии по астронавтике и аэронавтике NASA пытались исследовать и объяснить этот интересный и грозный феномен. А шаровая молния и поныне продолжает во многом оставаться загадкой.

Трудно, наверное, найти явление, сведения о котором так противоречили бы друг другу. Основных причин две: это явление очень редкое, и многие наблюдения проводятся крайне не квалифицированно.

Достаточно сказать, что за шаровую молнию принимались крупные метеоры и даже птицы, к крыльям которых прилипала труха гнилых, светящихся в темноте пней. И все-таки известно около тысячи достоверных наблюдений шаровой молнии, описанных в литературе.

Какие же факты должны связать ученые единой теорией, чтобы объяснить природу возникновения шаровой молнии? Какие ограничения накладывают наблюдения на нашу фантазию?

Первое, что нужно объяснить: почему шаровая молния возникает часто, если она возникает часто, или почему она возникает редко, если она возникает редко?

Пусть читателя не удивляет эта странная фраза — частота появления шаровой молнии все еще является спорным вопросом.

И еще нужно объяснить, почему шаровая молния (не зря же она так называется) действительно имеет форму, обычно близкую к шару.

И доказать, что она, вообще, имеет отношение к молниям, — надо сказать, не все теории связывают появление этого феномена с грозами — и не без оснований: иногда она возникает в безоблачную погоду как, впрочем, и другие грозовые явления, например, огни святого Эльма.

Здесь уместно вспомнить описание встречи с шаровой молнией, данное замечательным наблюдателем природы и ученым Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым — известным исследователем дальневосточной тайги. Встреча эта произошла в горах Сихотэ-Алиня в ясную лунную ночь. Хотя многие параметры наблюдавшейся Арсеньевым молнии типичны, подобные случаи редки: обычно шаровые молнии возникают в грозу.

В 1966 году NASA распространила среди двух тысяч человек анкету, в первой части которой были заданы два вопроса: «Видели ли вы шаровую молнию?» и «Видели ли вы в непосредственной близости удар линейной молнии?»

Ответы дали возможность сравнить частоту наблюдения шаровой молнии с частотой наблюдения обычных молний. Результат оказался ошеломляющим: удар линейной молнии вблизи видели 409 человек из 2 тысяч, а шаровую молнию — два раза меньше. Нашелся даже счастливчик, встречавший шаровую молнию 8 раз,- еще одно косвенное доказательство того, что это совсем не такое редкое явление, как принято думать.

Анализ второй части анкеты подтвердил многие известные ранее факты: шаровая молния имеет в среднем диаметр около 20 см; светится не очень ярко; цвет чаще всего красный, оранжевый, белый.

Интересно, что даже наблюдатели, видевшие шаровую молнию близко, часто не ощущали ее теплового излучения, хотя при непосредственном прикосновении она обжигает.

Существует такая молния от нескольких секунд до минуты; может проникать в помещения через маленькие отверстия, восстанавливая затем свою форму. Многие наблюдатели сообщают, что она выбрасывает какие-то искры и вращается.

Обычно она парит на небольшом расстоянии от земли, хотя встречали ее и в облаках. Иногда шаровая молния спокойно исчезает, но иногда взрывается, вызывая заметные разрушения.

Уже перечисленных свойств достаточно, чтобы поставить исследователя в тупик.

Из какого вещества должна, например, состоять шаровая молния, если она не взлетает стремительно вверх, подобно воздушному шару братьев Монгольфье, наполненному дымом, хотя и нагрета, по крайней мере, до нескольких сотен градусов?

С температурой тоже не все ясно: судя по цвету свечения, температура молнии не меньше 8 000°К.

Один из наблюдателей, химик по специальности, знакомый с плазмой, оценил эту температуру в 13 000-16 000°К! Но фотометрование следа молнии, оставшегося на фотопленке, показало, что излучение выходит не только с ее поверхности, а и из всего объема.

Многие наблюдатели также сообщают, что молния полупрозрачна и через нее просвечивают контуры предметов. А это значит, что ее температура значительно ниже — не более 5 000 градусов, так как при большем нагреве слой газа толщиной в несколько сантиметров совершенно непрозрачен и излучает как абсолютно черное тело.

О том, что шаровая молния довольно «холодна», свидетельствует и сравнительно слабый тепловой эффект, производимый ею.

Шаровая молния несет большую энергию. В литературе, правда, часто встречаются заведомо завышенные оценки, но даже скромная реалистичная цифра — 105 джоулей — для молнии диаметром в 20 см весьма внушительна. Если бы такая энергия расходовалась только на световое излучение, она могла бы светиться много часов.

При взрыве шаровой молнии может развиться мощность в миллион киловатт, так как взрыв этот протекает очень быстро. Взрывы, правда, человек умеет устраивать и более мощные, но если сравнить со «спокойными» источниками энергии, то сравнение будет не в их пользу.

В частности, энергоемкость (энергия, отнесенная к единице массы) молнии значительно выше, чем у существующих химических аккумуляторов. Кстати, именно желание научиться аккумулировать сравнительно большую энергию в малом объеме и привлекло многих исследователей к изучению шаровой молнии. Насколько эти надежды могут оправдаться, говорить пока рано.

Сложность объяснения столь противоречивых и разнообразных свойств привела к тому, что существующие взгляды на природу этого явления исчерпали, кажется, все мыслимые возможности.

Некоторые ученые считают, что молния постоянно получает энергию извне. Например, П. Л. Капица предположил, что она возникает при поглощении мощного пучка дециметровых радиоволн, которые могут излучаться во время грозы.

Реально для образования ионизированного сгустка, каким является в этой гипотезе шаровая молния, необходимо существование стоячей волны электромагнитного излучения с очень большой напряженностью поля в пучностях.

Нужные условия могут осуществиться очень редко, так что, по мнению П. Л. Капицы, вероятность наблюдения шаровой молнии в заданном месте (то есть там, где расположился наблюдатель-специалист) практически равна нулю.

Иногда предполагают, что шаровая молния есть светящаяся часть канала, связывающего облако с землей, по которому течет большой ток. Образно говоря, ей отводится роль единственного видимого участка по каким-то причинам невидимой линейной молнии. Впервые эта гипотеза была высказана американцами М. Юманом и О. Финкельштейном, а в дальнейшем появилось несколько модификаций разработанной ими теории.

Общая трудность всех этих теорий в том, что они предполагают существование в течение длительного времени потоков энергии чрезвычайно высокой плотности и именно из-за этого обрекают шаровую молнию на «должность» чрезвычайно маловероятного явления.

Кроме того, в теории Юмана и Финкельштейна сложно объяснить форму молнии и ее наблюдаемые размеры — диаметр канала молнии обычно составляет около 3-5 см, а шаровые молнии встречаются и метрового диаметра.

Существует довольно много гипотез, предполагающих, что шаровая молния сама является источником энергии. Придуманы самые экзотические механизмы извлечения этой энергии.

В качестве примера такой экзотики можно привести идею Д. Эшби и К. Уайтхеда, согласно которой шаровая молния образуется при аннигиляции пылинок антивещества, попадающих в плотные слои атмосферы из космоса, а затем увлекаемых разрядом линейной молнии на землю.

Эту идею, может быть, можно было бы подкрепить теоретически, но, к сожалению, пока ни одной подходящей частицы антивещества обнаружено не было.

Чаще всего в качестве гипотетического источника энергии привлекаются различные химические и даже ядерные реакции. Но при этом трудно объяснить шаровую форму молнии — если реакции идут в газообразной среде, то диффузия и ветер приведут к выносу «грозового вещества» (термин Араго) из двадцатисантиметрового шара за считанные секунды и еще раньше деформируют его.

Наконец, нет ни одной реакции, о которой было бы известно, что она протекает в воздухе с нужным для объяснения шаровой молнии энерговыделением.

Многократно высказывалась такая точка зрения: шаровая молния аккумулирует энергию, выделяемую при ударе линейной молнии. Теорий, в основе которых лежит это предположение тоже немало, подробный обзор их можно найти в популярной книге С. Сингера «Природа шаровой молнии».

Эти теории, как, впрочем, и многие другие, содержат трудности и противоречия, которым уделено немалое внимание и в серьезной и в популярной литературе.

Кластерная гипотеза шаровой молнии

Расскажем теперь о сравнительно новой, так называемой кластерной гипотезе шаровой молнии, разрабатываемой в последние годы одним из авторов этой статьи.

Начнем с вопроса, почему же молния имеет форму шара? В общем виде ответить на этот вопрос несложно — должна существовать сила, способная удержать вместе частицы «грозового вещества».

Почему капля воды шарообразна? Такую форму придает ей поверхностное натяжение.

Поверхностное натяжение жидкости возникает из-за того, что ее частицы — атомы или молекулы — сильно взаимодействуют между собой, гораздо сильнее, чем с молекулами окружающего газа.

Поэтому, если частица оказывается вблизи границы раздела, то на нее начинает действовать сила, стремящаяся вернуть молекулу в глубину жидкости.

Средняя кинетическая энергия частиц жидкости примерно равна средней энергии их взаимодействия, поэтому молекулы жидкости и не разлетаются. В газах же кинетическая энергия частиц настолько превышает потенциальную энергию взаимодействия, что частицы оказываются практически свободными и о поверхностном натяжении говорить не приходится.

Но шаровая молния — газоподобное тело, а поверхностное натяжение у «грозового вещества», тем не менее, есть — отсюда и форма шара, которую чаще всего она имеет. Единственное вещество, которое могло бы иметь такие свойства — плазма, ионизированный газ.

Плазма состоит из положительных и отрицательных ионов и свободных электронов, то есть из частиц электрически заряженных. Энергия взаимодействия между ними гораздо больше, чем между атомами нейтрального газа, больше соответственно и поверхностное натяжение.

Однако при сравнительно низких температурах — скажем, при 1 000 градусов Кельвина — и при нормальном атмосферном давлении шаровая молния из плазмы могла бы существовать только тысячные доли секунды, так как ионы быстро рекомбинируют, то есть превращаются в нейтральные атомы и молекулы.

Это противоречит наблюдениям — шаровая молния живет дольше. При высоких температурах — 10-15 тысяч градусов — слишком большой становится кинетическая энергия частиц, и шаровая молния должна просто развалиться. Поэтому исследователям приходится использовать сильнодействующие средства, чтобы «продлить жизнь» шаровой молнии, сохранить ее хотя бы несколько десятков секунд.

В частности, П. Л. Капица ввел в свою модель мощную электромагнитную волну, способную постоянно порождать новую низкотемпературную плазму. Другим же исследователям, предполагающим, что молниевая плазма более горячая, пришлось придумывать, как бы удержать шар из этой плазмы, то есть решать задачу до сих пор не решенную, хотя и очень важную для многих областей физики и техники.

А что если пойти по другому пути — ввести в модель механизм, замедляющий рекомбинацию ионов? Попробуем использовать для этой цели воду. Вода — полярный растворитель. Ее молекулу можно грубо представить себе как палочку, один конец которой заряжен положительно, а другой — отрицательно.

К положительным ионам вода присоединяется отрицательным концом, а к отрицательным — положительным, образуя защитную прослойку — сольватную оболочку. Она может резко замедлить рекомбинацию. Ион вместе с сольватной оболочкой называется кластером.

Вот мы и подошли, наконец, к основным идеям кластерной теории: при разрядке линейной молнии происходит практически полная ионизация молекул, входящих в состав воздуха, в том числе и молекул воды.

Образовавшиеся ионы начинают быстро рекомбинировать, эта стадия занимает тысячные доли секунды. В какой-то момент нейтральных молекул воды становится больше, чем оставшихся ионов, и начинается процесс образования кластеров.

Он тоже длится, видимо, доли секунды и заканчивается образованием «грозового вещества» — похожего по своим свойствам на плазму и состоящего из ионизированных молекул воздуха и воды, окруженных сольватными оболочками.

Правда, пока все это только идея, и нужно посмотреть, может ли она объяснить многочисленные известные свойства шаровой молнии. Вспомним известную поговорку о том, что для рагу из зайца как минимум нужен заяц, и зададим себе вопрос: могут ли образовываться в воздухе кластеры? Ответ утешительный: да, могут.

Доказательство этого в буквальном смысле слова свалилось (было привезено) с неба. В конце 60-х годов с помощью геофизических ракет было проведено подробное исследование самого нижнего слоя ионосферы — слоя D , расположенного на высоте около 70 км. Оказалось, несмотря на то, что на такой высоте воды крайне мало, все ионы в слое D окружены сольватными оболочками, состоящими из нескольких молекул воды.

В кластерной теории предполагается, что температура шаровой молнии меньше 1000°К, поэтому от нее нет сильного теплового излучения. Электроны при такой температуре легко «прилипают» к атомам, образуя отрицательные ионы, и все свойства «молниевого вещества» определяются кластерами.

При этом плотность вещества молнии оказывается примерно равной плотности воздуха при нормальных атмосферных условиях, то есть молния может быть несколько тяжелее воздуха и опускаться вниз, может быть несколько легче воздуха и подниматься и, наконец, может находиться во взвешенном состоянии, если плотности «молниевого вещества» и воздуха равны.

Все эти случаи наблюдались в природе. Кстати, то, что молния опускается вниз, еще не значит, что она упадет на землю — прогрев под собой воздух, она может создать воздушную подушку, удерживающую ее на весу. Очевидно, поэтому парение — самый распространенный вид движения шаровой молнии.

Кластеры взаимодействуют между собой значительно сильнее, чем атомы нейтрального газа. Оценки показали, что возникающего поверхностного натяжения вполне достаточно, чтобы придать молнии шаровую форму.

Допустимое отклонение плотности быстро убывает с увеличением радиуса молнии. Так как вероятность точного совпадения плотности воздуха и вещества молнии мала, крупные молнии — больше метра в диаметре — встречаются крайне редко, маленькие же должны появляться чаще.

Но молнии размером меньше трех сантиметров тоже практически не наблюдаются. Почему? Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть энергетический баланс шаровой молнии, выяснить, где в ней хранится энергия, сколько ее и на что она расходуется. Энергия шаровой молнии заключена, естественно, в кластерах. При рекомбинации отрицательного и положительного кластеров выделяется энергия от 2 до 10 электрон-вольт.

Обычно плазма теряет довольно много энергии в виде электромагнитного излучения — его появление связано с тем, что легкие электроны, двигаясь в поле ионов, приобретают очень большие ускорения.

Вещество молнии состоит из тяжелых частиц, ускорить их не так-то просто, поэтому электромагнитное поле излучается слабо и большая часть энергии выводится из молнии тепловым потоком с ее поверхности.

Тепловой поток пропорционален площади поверхности шаровой молнии, а запас энергии пропорционален объему. Поэтому маленькие молнии быстро теряют свои сравнительно небольшие запасы энергии, и, хотя они появляются гораздо чаще крупных, заметить их труднее: они слишком мало живут.

Так, молния диаметром в 1 см остывает за 0,25 секунд, а диаметром 20 см за 100 секунд. Эта последняя цифра примерно совпадает с максимальным наблюдаемым временем жизни шаровой молнии, но существенно превосходит среднее время ее жизни, равное нескольким секундам.

Наиболее реальный механизм «умирания» крупной молнии связан с потерей устойчивости ее границы. При рекомбинации пары кластеров образуется десяток легких частиц, что приводит при той же температуре к уменьшению плотности «грозового вещества» и нарушению условий существования молнии задолго до того, как исчерпается ее энергия.

Начинает развиваться поверхностная неустойчивость, молния выбрасывает куски своего вещества и как бы прыгает из стороны в сторону. Выброшенные куски почти мгновенно остывают, подобно маленьким молниям, и раздробленная большая молния заканчивает свое существование.

Но возможен и другой механизм ее распада. Если в силу каких-либо причин ухудшается отвод тепла, то молния начнет разогреваться. При этом увеличится число кластеров с малым количеством молекул воды в оболочке, они будут быстрее рекомбинировать, произойдет дальнейшее повышение температуры. В итоге — взрыв.

Почему светится шаровая молния

Какие же факты должны связать ученые единой теорией, чтобы объяснить природу шаровой молнии?

" data-medium-file="https://i1.wp.com/xroniki-nauki.ru/wp-content/uploads/2011/08/dld.jpg?fit=300%2C212&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/xroniki-nauki.ru/wp-content/uploads/2011/08/dld.jpg?fit=500%2C354&ssl=1" class="alignright size-medium wp-image-603" style="margin: 10px;" title="Природа шаровой молнии" src="https://i1.wp.com/xroniki-nauki.ru/wp-content/uploads/2011/08/dld.jpg?resize=300%2C212&ssl=1" alt="Природа шаровой молнии" width="300" height="212" srcset="https://i1.wp.com/xroniki-nauki.ru/wp-content/uploads/2011/08/dld.jpg?resize=300%2C212&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/xroniki-nauki.ru/wp-content/uploads/2011/08/dld.jpg?w=500&ssl=1 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" data-recalc-dims="1">Существует шаровая молния от нескольких секунд до минуты; может проникать в помещения через маленькие отверстия, восстанавливая затем свою форму

" data-medium-file="https://i2.wp.com/xroniki-nauki.ru/wp-content/uploads/2011/08/rygjjrxugkmg.jpg?fit=300%2C224&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/xroniki-nauki.ru/wp-content/uploads/2011/08/rygjjrxugkmg.jpg?fit=350%2C262&ssl=1" class="alignright size-medium wp-image-605 jetpack-lazy-image" style="margin: 10px;" title="Шаровая молния фото" src="https://i2.wp.com/xroniki-nauki.ru/wp-content/uploads/2011/08/rygjjrxugkmg.jpg?resize=300%2C224&ssl=1" alt="Шаровая молния фото" width="300" height="224" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/xroniki-nauki.ru/wp-content/uploads/2011/08/rygjjrxugkmg.jpg?resize=300%2C224&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/xroniki-nauki.ru/wp-content/uploads/2011/08/rygjjrxugkmg.jpg?w=350&ssl=1 350w" data-lazy-sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/xroniki-nauki.ru/wp-content/uploads/2011/08/rygjjrxugkmg.jpg?resize=300%2C224&is-pending-load=1#038;ssl=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"> Остановимся еще на одной загадке шаровой молнии: если ее температура невелика (в кластерной теории считается, что температура шаровой молнии около 1000°К), то почему же тогда она светится? Оказывается, и это можно объяснить.

При рекомбинации кластеров выделившееся тепло быстро распределяется между более холодными молекулами.

Но на какой-то момент температура «объемчика» вблизи рекомбинировавших частиц может превышать среднюю температуру вещества молнии более чем в 10 раз.

Вот этот «объемчик» и светится как газ, нагретый до 10 000-15 000 градусов. Таких «горячих точек» сравнительно мало, поэтому вещество шаровой молнии остается полупрозрачным.

Ясно, что с точки зрения кластерной теории шаровые молнии могут появляться часто. Для образования молнии диаметром в 20 см нужно всего несколько граммов воды, а ее во время грозы обычно предостаточно. Вода чаще всего распылена в воздухе, ну а в крайнем случае шаровая молния может «найти» ее для себя на поверхности земли.

Кстати, так как электроны очень подвижны, то при образовании молнии часть их может «потеряться», шаровая молния в целом окажется заряженной (положительно), и ее движение будет определяться распределением электрического поля.

Остаточный электрический заряд позволяет объяснить такие интересные свойства шаровой молнии, как ее способность двигаться против ветра, притягиваться к предметам и висеть над высокими местами.

Цвет шаровой молнии определяется не только энергией сольватных оболочек и температурой горячих «объемчиков», но и химическим составом ее вещества. Известно, что если при попадании линейной молнии в медные провода появляется шаровая молния, то она часто бывает окрашена в голубой или зеленый цвет — обычные «цвета» ионов меди.

Вполне возможно, что и возбужденные атомы металлов тоже могут образовывать кластеры. Появлением таких «металлических» кластеров можно было бы объяснить некоторые эксперименты с электрическими разрядами в результате которых появлялись светящиеся шары, похожие на шаровую молнию.

Из сказанного может создаться впечатление, что благодаря кластерной теории проблема шаровой молнии получила, наконец, свое окончательное разрешение. Но это не совсем так.

Несмотря на то что за кластерной теорией стоят вычисления, гидродинамические расчеты устойчивости, с её помощью удалось, по-видимому, понять многие свойства шаровых молний, было бы ошибкой сказать, что загадки шаровой молнии больше не существует.

В подтверждение один лишь штрих, одна деталь. В своем рассказе В. К. Арсеньев упоминает о тоненьком хвостике, протянувшемся от шаровой молнии. Пока мы не можем объяснить ни причину его возникновения, ни даже что это такое…

Как уже говорилось, в литературе описано около тысячи достоверных наблюдений шаровой молнии. Это конечно, не очень много. Очевидно, что каждое новое наблюдение при тщательном его анализе позволяет получить интересную информацию о свойствах шаровой молнии, помогает в проверке справедливости той или иной теории.

Поэтому очень важно, чтобы как можно больше наблюдений стало достоянием исследователей и сами наблюдатели активно участвовали в изучении шаровой молнии. Именно на это направлен эксперимент «Шаровая молния», о котором будет рассказано дальше.

Что скрывается за мистическим появлением загадочного сгустка энергии, которого так боялись средневековые европейцы?

Существует мнение, что это посланники внеземных цивилизаций или вообще, существа, наделенные разумом. Но так ли это на самом деле?

Давайте разберемся с этим необыкновенно интересным явлением.

Что такое шаровая молния

Шаровая молния – редкое природное явление, выглядящее как светящееся и плавающее в образование. Это светящийся шар, который появляется, как кажется, из ниоткуда и исчезает в разреженном воздухе. Его диаметр варьируется от 5 до 25 см. Кратко .

Обычно шаровую молнию можно увидеть непосредственно перед, после или во время грозы. Продолжительность самого явления колеблется в пределах от нескольких секунд до пары минут.

Продолжительность существования шаровой молнии имеет тенденцию увеличиваться с ее размером и уменьшаться с ее яркостью. Считается, что шаровые молнии, имеющие отчетливый оранжевый или голубой цвет, существуют дольше, чем обычные.

Шаровые молнии, как правило, летят параллельно земле, но также могут двигаться вертикальными скачками.

Обычно такая спускается с туч, но также может внезапно материализоваться на открытом воздухе или в помещении; она может проникать в комнату через закрытое или открытое окно, тонкие неметаллические стены или дымоход.

Загадка шаровой молнии

В первой половине 19 века французский физик, астроном и естествоиспытатель Франсуа Араго, возможно первым в цивилизации, произвёл сбор и систематизировал все известные на то время свидетельства появления шаровой молнии. В его книге было описано более 30 случаев наблюдения шаровых молний.

Выдвинутое некоторыми учеными предположение о том, что шаровая молния представляет собой плазменный шар, было отклонено, поскольку «горячий шар из плазмы должен был бы подняться вверх как аэростат», а этого шаровая молния как раз и не делает.

Некоторые физики предполагали, что шаровая молния появляется благодаря электрическим разрядам. Например, российский физик Петр Леонидович Капица полагал, что шаровая молния – это возникающий без электродов разряд, который вызывается сверхвысокочастотными (СВЧ) волнами неизвестного происхождения, существующими между тучами и землей.

Согласно другой теории, наружные шаровые молнии вызываются атмосферным мазером (квантовым генератором СВЧ-диапазона).

Двое ученых из – Джон Абрамсон и Джеймс Диннис – уверены, что шаровые молнии состоят из клочковатых шариков горящего кремния, созданных ударом в землю обычной молнии.

Согласно их теории, когда молния ударяет в землю, минералы распадаются на крошечные частицы кремния и его составляющие – кислород и углерод.

Эти заряженные частички соединяются в цепочки, которые продолжают формировать уже волокнистые сетки. Они собираются вместе в светящийся «клочковатый» шар, который подхватывается воздушными потоками.

Там он парит как шаровая молния или горящий шар из кремния, излучая энергию, поглощенную им от молнии в виде тепла и света, до тех пор, пока не сгорит.

В научной среде существует масса гипотез происхождения шаровых молний, о которых нет смысла рассказывать, так как все они являются только предположениями.

Шаровые молнии Николы Теслы

Первыми опытами по исследованию этого загадочного явления можно считать работы в конце 19 века. В своей краткой заметке он сообщает, что, при определённых условиях, зажигая газовый разряд, он, после выключения напряжения, наблюдал сферический светящийся разряд диаметром 2-6 см.

Однако Тесла не сообщал подробности своего опыта, так что воспроизвести эту установку было затруднительно.

Очевидцы утверждали, что Тесла мог делать шаровые молнии на несколько минут, при этом он их брал в руки, клал в коробку, накрывал крышкой и опять доставал.

Исторические свидетельства

Многие физики 19 века, включая Кельвина и Фарадея, при своей жизни были склонны считать, что шаровая молния – это либо оптическая иллюзия, либо явление совершенно иной, неэлектрической природы.

Однако количество случаев, подробность описания явления и достоверность свидетельств возрастали, что привлекло внимание многих учёных, в том числе и известных физиков.

Приведем несколько достоверных исторических свидетельств наблюдения шаровой молнии.

Смерть Георга Рихмана

В 1753 году Георг Рихман, действительный член Академии Наук, погиб от удара шаровой молнией. Он изобрёл прибор для изучения атмосферного электричества, поэтому, когда на очередном заседании услышал, что надвигается , срочно отправился домой вместе с гравёром, чтобы запечатлеть явление.

Во время эксперимента из прибора вылетел синевато-оранжевый шар и ударил учёного прямо в лоб. Раздался оглушительный грохот, схожий с выстрелом ружья. Рихман упал замертво.

Случай с кораблём «Уоррен Хастингс»

Одно британское издание сообщало о том, что в 1809 году корабль «Уоррен Хастингс» во время шторма «атаковало три огненных шара». Команда видела, как один из них спустился и убил человека на палубе.

Того, кто решил забрать тело, ударил второй шар; его сбило с ног, на теле остались лёгкие ожоги. Третий шар убил ещё одного человека.

Команда отметила, что после происшествия над палубой стоял отвратительный запах серы.

Современные свидетельства

  • Во время Второй Мировой войны пилоты сообщали о странных явлениях, которые могут быть истолкованы как шаровая молния. Они видели маленькие шары, двигающиеся по необычной траектории.
  • 6 августа 1944 года в шведском городе Уппсала шаровая молния прошла сквозь закрытое окно, оставив за собой круглую дырку около 5 см в диаметре. Явление наблюдали не только местные жители. Дело в том, что сработала система слежения за разрядами молнии Уппсальского университета, которая находится на отделении изучения электричества и молнии.
  • В 2008 году в Казани шаровая молния залетела в окно троллейбуса. Кондуктор с помощью валидатора отбросила её в конец салона, где не было пассажиров. Через несколько секунд произошёл взрыв. В салоне находилось 20 человек, однако никто не пострадал. Троллейбус вышел из строя, валидатор нагрелся и побелел, но остался в рабочем состоянии.

С древних времен шаровые молнии наблюдали тысячи людей в разных уголках мира. У большинства современных физиков не вызывает сомнений тот факт, что шаровая молния реально существует.

Однако до сих пор нет единого академического мнения о том, что такое шаровая молния и чем вызывается этот природный феномен.

Понравился пост? Нажми любую кнопку.

Молния шаровая — неразгаданная тайна природы

Деревня, в которой жили несколько поколений моих предков, называется Березовка и расположена в 150 километрах от мегаполиса. Сегодня там никого не осталось, и выбираемся мы туда редко. Огород зарос, дом, прежде крепкий, скособочился. Дом — совсем небольшой: чулан, кухня и зала, как ее называют местные. Летом 2005 года я лежал в зале на старой кровати, с прогнутой сеткой. Жена на кухне готовила салат, а я наслаждался шумом дождя и звуками грома. Дверь в чулан была открыта, форточка в зале тоже, и после очередного раската грома из кухни через залу пронеслась молния и вылетела в окно. Была она точно такая, как рисуют на картинках: синяя, переломленная в нескольких местах. Произошло это стремительно, я даже не успел открыть рот от удивления. Но вслед за ней в комнату немедленно влетела шаровая молния. Она остановилась ровно посредине помещения. Я наблюдал за ней во все глаза, не испугавшись ни капельки, настолько это было необычно. Молния была похожа на мыльный пузырь красного цвета, только заполненный внутри какой-то подрагивающей субстанцией. Я лицезрел ее секунды две, после чего огненный шар, не попрощавшись, вылетел в форточку вслед за первой гостьей. Мне показалось, что вторая преследует первую. Страх пришел позже. Так я стал одним из немногих, кому удалось столкнуться с необычным и загадочным явлением – шаровой молнией!

  • Совсем немного истории

    Где, кто и когда впервые увидел и зафиксировал на бумаге или рисунке шаровую молнию — неизвестно. Первооткрывателями небесного чуда выступают многие люди, ученые и страны.


    Величественное явление природы — шаровая молния

    Были письменные упоминания о таинственных светящихся шарах в римских летописях 106 года до нашей эры. Там шаровые молнии сравнивались с огненными птицами, которые несли в клювах раскаленные угли.

    Много описаний небесных чудесных шаров в средневековых европейских источниках (Португальских, Французских, Английских).

    Документально зафиксированный случай произошел в Англии в графстве Девон в 1638 году, когда огненная хулиганка ранила 60 человек, четверых убила и натворила других бед.

    Француз Ф. Араго описал тридцать случаев появления шаровых молний и наблюдений за ними очевидцев.

    Свидетельства очевидцев

    «Яркий шар вытянулся из розетки. Отделился от нее и как мыльный пузырь поплыл по комнате, переливаясь всеми цветами радуги. Ненадолго застыл над письменным столом и всосался обратно в розетку, но уже другую. В тот момент я был уверен, что у меня галлюцинация».

    Но в целом, наука как-то мало интересовалась этим необычным небесным явлением вплоть до середины двадцатого века, когда ей занялись вплотную.

    Дело в том, что тогда активизировались работы в области , и к изучению шаровых молний приложили руку многие известные ученые, например, Петр Капица.


    Одна из форм материи — плазма

    Сегодня интерес к шаровой молнии среди ученых велик. По этой теме проводятся конференции, семинары, симпозиумы, защищаются кандидатские и докторские диссертации.

    К сожалению, несмотря на огромный объем сведений, описаний и наблюдений, шаровая молния продолжает оставаться загадкой и лидирует среди таинственных, непонятных и опасных явлений природы.

    Что это за явление природы — шаровая молния? Гипотезы

    Не поверите, но существует, чуть ли не полтысячи гипотез и теорий о природе шаровой молнии. В короткой заметке не представляется возможным изложить даже малую их часть, ограничимся самыми популярными и экзотическими.

    • Первую, дошедшую до нас гипотезу о происхождении огненного чуда, выдвинул Питер ванн Мушенбрук. Он предположил, что шаровые молнии — это болотные газы, сгустившиеся в верхних слоях атмосферы. Они воспламеняются, когда спускаются ниже.

    • Российский ученый Петр Леонидович Капица считал, что шаровая молния – это возникающий без электродов разряд, который вызывается сверхвысокочастотными волнами неизвестного происхождения, существующими между тучами и землей.
    • Есть теория, что шаровые молнии состоят из шариков горящего кремния, которые образуются при ударе молнии в землю.
    • Многие известные физики 19 века, например, Фарадей или Кельвин, считали молнии оптической иллюзией.
    • По теории Тернера появляется из-за термохимических реакций, которые возникают в водяном паре при сильном электрическом поле.
    • Есть мнение, что шаровые молнии – микроскопические ядерные взрывы или миниатюрные черные дыры.
    • Некоторые исследователи считают их живыми и наделяют молнии разумом.
    • Другие называют гостей из поднебесья приборами, созданными неизвестным разумом, для исследования нашего мира.

    • Группа уфологов сходится во мнении, что огненные дамы — пришельцы из параллельного мира, где жизнь протекает по другим физическим законам. Собрав информацию, они ныряют в свой мир, и, сбросив ее, возникают вновь в нашем, но уже в другом месте. Во время гроз происходит всплеск энергии, и тогда открываются порталы в другие миры.

    Форма шаровой молнии

    Отталкиваясь от названия «Шаровая», можно уверенно сказать, что основная форма – это шар, огненный шар (fireball).


    На самом деле электрическая дама любит, как настоящая леди, часто переодеваться и форму может принимать самую странную и необычную. Шаровая молния была замечена в виде яркой ленты, капли, гриба, медузы, длинного вытянутого яйца, блина, мяча для регби. Неизвестно какой ее настоящий облик, скорее всего, его нет.

    Свидетельства очевидцев

    «Из прихожей медленно выплыл ярко-красный шар диаметром сантиметров двадцать. Потом быстро принял форму длинного кнута и совершенно бесшумно выскользнул из комнаты через замочную скважину. На двери никаких следов не осталось».

    Цвет шаровой молнии

    Гостья из поднебесья — настоящая модница, свой цвет она может сменить моментально, не прибегая к долгому и утомительному макияжу. В ее косметичке весь спектр красок.

    Шаровые молнии бывают всех цветов - от черного до белого. Нет смысла их перечислять, здесь буквально вся гамма. Чаще всего молния рядится , оранжевые, белые и зеленые. Хвост раскрашивает по настроению. Меняет она и цвет своей полупрозрачной оболочки.

    Черная шаровая молния

    Небесная странница черного матового цвета регулярно появляется из-под земли на Черной поляне. Это местечко в маленьком городишке под Псковом. Наблюдать ее в этих местах стали давно, после падения Тунгусского метеорита в 1908 году. Появлялась она в одном и том же месте, что позже навело ученых на мысль зафиксировать ее появление и измерить температуру при помощи приборов. Увы, усилия оказались напрасны, раз за разом исследователи находили приборы в расплавленном состоянии.

    Температура шаровой молнии

    Вряд ли кто-то назовет вам температуру плазменной красавицы точно. Чаще всего температурная шкала скачет от 100 до 1000 градусов. При тысяче (чуть выше) уже плавится сталь. Некоторые ученые утверждают, что температура шаровой молнии достигает трех миллионов градусов. Число какое-то невероятное!


    С уверенностью можно утверждать лишь одно – холодной шаровая молния не бывает, и об отрицательных температурах нигде не упоминается. Зато о взрывах при соприкосновении с какими-либо предметами вспоминают часто. Также известны многочисленны случаи пожаров и возгораний предметов, не к месту оказавшихся на пути огненного шара.

    Время жизни шаровой молнии

    В лаборатории ученые несколько раз получали шаровую молнию или же ее подобие. Жила она несколько секунд. Время существования ее в природе определить очень сложно, потому что никто не наблюдал шаровую молнию от момента ее рождения до смерти. К тому же вряд ли кто, столкнувшись с этим явлением, станет засекать время по часам, поэтому ощущения у наблюдателей субъективны.


    Тем не менее, сравнивая факты и воспоминания очевидцев, ученые пришли к выводу, что жизнь большинства шаровых молний недолговечна: от 7 до 40 секунд. Хотя есть упоминания о часах и даже днях наблюдений за этим огненным объектом. Не знаем, насколько они достоверны.

    Свидетельства очевидцев

    «Гроза была страшная, после очередного разряда молнии в комнату с потолка стал спускаться огромный огненный шар. Я, не помня себя, выскочила в чулан и захлопнула дверь. Просидела там долго. Когда гроза кончилась, осторожно открыла дверь. Пахло паленым, старые часы, висевшие на стене, превратились в расплавленный бесформенный ком. В остальном был порядок».

    Смерть шаровой молнии

    Часто свою кончину огненная ведьма обставляет с помпой. Её гибель сопровождается взрывами при столкновении с предметами или строениями, что приводит к сильным пожарам. Есть упоминания, когда при взрыве на воздух взлетают животные, люди и даже испаряется вода из озер и болот. А бывает, что взрывается шаровая молния и в закрытых помещениях, квартирах, но не причиняя при этом вреда ни обстановке ни людям! Иногда же просто испаряется, исчезает тихо и незаметно.


    Тайны шаровых молний

    Появляется огненная дама чаще всего во время грозы, но иногда выходит прогуляться и в солнечную погоду.

    Спутников она не переносит, поэтому . Она может выплыть из-за дерева или столба, спуститься с тучи или неожиданно возникнуть из-за угла. Для нее нет стен и преград. Шаровая молния легко проникает в закрытые помещения, иногда выползает из розеток. Известен случай, когда она залетела в кабину пилота.

    Поведение шаровой молнии совершенно непредсказуемо. Скорость полета, траектория не отвечает никаким расчетам. Иногда, кажется, что молния наделена разумом и инстинктами. Она может облететь возникающие перед ней деревья, дома, фонарные столбы, а может, словно ослепнув, в них врезаться.


    Часто через дымоходы, открытые окна и форточки незваные гости залетают в дома. В нескольких случаях шаровая молния, пытаясь проникнуть в квартиру, расплавляла стекло, оставляя после себя идеальное круглее отверстие.

    Очевидцы говорили, что после взрыва в воздухе еще долго оставался запах серы, словно огненная гостья была посланницей ада.

    Непонятно, что влияет на траекторию полета молнии. Это не люди и не животные, так как она может облетать их стороной, она может плыть против него.

    Скорость может мгновенно меняться от нескольких сантиметров до сотен метров секунду.

    Свидетельства очевидцев

    «Я наблюдала грозу из окна моей квартиры с первого этажа. Внезапно по асфальтовой дорожке запрыгал мячик красного цвета. Я, подумала, что его забыли дети. Но внезапно он столкнулся с лавочкой и взорвался с сильным шумом. Я на несколько минут ослепла. Лавочка загорелась».

    Если речь идет о тепловых свойствах шаровой молнии, то здесь вообще все непонятно. Иногда под сильным проливным дождем она может спалить огромный мокрый дуб, а иногда, проснувшись к человеку, на оставляет на нем никаких следов.


    Но так бывает не всегда, чаще встреча с огненным чудовищем грозит человеку увечьем, ожогами и смертью. О том, как этого избежать мы и поговорим дальше.

    ВИДЕО: 10 фактов о шаровой молнии

    Как себя вести

    Если, не дай Бог, во время грозы вы встретились с шаровой молнией на открытой местности! Придерживайтесь в этой экстремальной ситуации следующих правил поведения.

    • Медленно и без резких движений уходите .
    • Ни в коем случае не пытайтесь бежать и не поворачивайтесь к огненному шару спиной.
    • Если заметили, что шаровая молния направляется к вам, замрите, затаите дыхание, постарайтесь не шевелиться. Скорее всего, через несколько секунд она потеряет к вам интерес и удалится.
    • Не вздумайте бросать в нее какие-либо предметы, при столкновении с ними может произойти взрыв.

    Шаровая молния: как спастись, если она появилась в доме?

    Для неподготовленного человека появление в квартире шаровой молнии будет шоком, к такому не подготовлен никто. Тем не менее постарайтесь не запаниковать, потому что паника может привести к фатальной ошибке, ведь молния реагирует на движение воздуха. Поэтому самый универсальный совет стоять тихо, не двигаться, дышать реже.

    1. Что делать, если шаровая молния оказалась около вашего лица? Слегка подуйте на нее, вполне вероятно, шар отлетит в сторону.
    2. Не прикасайтесь к металлическим предметам.
    3. Не пытайтесь бежать, не совершайте резких движений, замрите.
    4. Если неподалеку есть вход в другое помещение, попытайтесь медленно пробраться туда.
    5. Двигайтесь плавно и медленно, а главное, не поворачивайтесь к шаровой молнии спиной.
    6. Не вздумайте отгонять ее от себя руками или предметами, вы рискуете спровоцировать молнию на взрыв.
    7. В этом случае вас ждут серьезные неприятности. Возможны ожоги, травма, потеря сознания, сердечные спазмы.

    Как помочь пострадавшему

    Поражение электричеством от разряда шаровой молнии может привести к очень тяжким последствиям. Если вы столкнулись с такой ситуацией и увидели, что человек ранен, срочно перенесите его в другое место. Заряда в его теле уже нет, поэтому не бойтесь. Положите на пол и вызывайте «скорую помощь». Если произошла , сделайте пострадавшему искусственное дыхание. Если травмы не сильные и человек в сознании, до вызова «скорой» дайте ему пару таблеток анальгина, на голову положите мокрое полотенце и накапайте успокаивающих капель.

    Как уберечь себя

    • Во время грозы люди часто ведут себя беспечно, не подозревая о реальной опасности, которая им угрожает. Чаще всего удар молнии люди получают на природе.
    • Как уберечься от огненного шара в лесу? Не вставайте под одинокое дерево. Лучше укрыться в подлеске или невысокой рощице. Молния редко бьет в березы и хвойные деревья.
    • Избавьтесь от металлических предметов. Откиньте подальше от себя ружье, зонт, удочку, лопату и т.д. Потом подберете.
    • Не ложитесь на землю, не зарывайтесь в стог сена, просто опуститесь на корточки, чтобы переждать грозу.
    • Если во время грозы вы оказались в автомобиле, остановитесь, заглушите двигатель, не прикасайтесь к металлическим предметам. До этого отъезжайте от высоких деревьев на обочину и опустите антенну.
    • Как себя вести в доме и надо ли волноваться, если вы под надежной, как вам кажется, крышей? Увы, но громоотвод в случае появления шаровой молнии вам не поможет.
    • Еще более опасная ситуация если гроза застала вас в степи. Просядьте на корточки, нельзя возвышаться над ландшафтом. Можно спрятаться в канаве, если таковая окажется рядом, но если канава заполнится водой, покиньте ее немедленно.
    • Если вы на воде, в лодке, не вставайте. Гребите медленно, плавно в сторону берега. Причалив, отойдите от воды подальше.
    • Снимите с себя все металлические украшения, отключите мобильный телефон. Его звонок может притянуть огненный шар.
    • Если вы в дачном домике – закройте дымоход и окна. Хотя стекло не всегда является преградой для шаровой молнии. Она может просочиться и через него, а также и через розетки.
    • Если гроза за окнами, а вы в квартире, не рискуйте, вырубите электроприборы, не дотрагивайтесь до металлических предметов. Отключите все внешние антенны и не звоните по телефону.

    ВИДЕО: Где можно увидеть шаровую молнию?

    Рассказ студента Сергея Огородникова

    Шаровые молнии и электрические лампочки – родственники по линии матери

    Забавный случай рассказал Сергей Огородников.

    — В субботу утром мне позвонил отец. Голос его был взволнованный. Родитель то и дело прерывался на паузы, хотя говорил медленно, шепотом и слова выговаривал, словно, опасаясь чего-то. Накануне они с матерью поехали на выходные в сад, повезли саженцы, какие-то банки, старую одежду, короче, обычные садистские дела.

    Сережа, срочно вызывай к нам пожарную команду и позвони на телевидение, пусть тоже немедленно приезжают.

    Волнение его тут же передалось и мне. Отец у меня человек разумный, спокойный, не пьет, а заподозрить его в розыгрыше мне не пришло на ум, слишком отчетливо в его голосе читался страх.

    Папа, что случилось, - я растерялся, - ты и сам можешь всех вызвать.

    У меня только один звонок, второго в запасе нет, иначе она нас заметит.


    Кто заметит? – Я по-прежнему ничего не понимал.

    Молния! К нам в дом залетела шаровая молния. Висит прямо над дверью, не двигается с места, так что выйти мы не можем, и позвонить я еще раз не смогу, и говорить громко не могу, она отслеживает вибрации воздуха.

    Где мама? – Я был уже напуган.

    Лежит на диване, спит, я запретил ей двигаться, поэтому она уснула.

    Пока пожарные к вам едут, молния может дел натворить, попробуйте вылезти в окно.

    Не получится, за окном еще две такие же нас поджидают.

    Две молнии?!

    Шаровые?

    Какие же еще? Конечно шаровые. Наверное, они узнали, что я позавчера лампочку разбил.

    Какую лампочку?

    Обычную - 100 ватт.

    При чем здесь лампочка?

    Ты что не знаешь, что они ?

    Молнии и лампочки.


    Это был уже бред. Поверить в шаровую молнию я еще мог, но про две другие за окном и про то, что лампочки и молнии - родственники! И почему мама преспокойно себе на диване? Что-то было не так. Я попытался придать своему голосу уверенности и сказал: «Жди, скоро прибудет помощь».

    Слава Богу, машина у меня стояла не в гараже, а под окном, наверное, это спасло им жизнь. Я гнал как бешеный, не опасаясь , к счастью, никто меня не затормозил, а дорога была на удивление свободной. Участок у нас недалеко от города, поэтому приехал я быстро. Никаких молний перед домом не было. И все же я с опаской открыл дверь, она (еще одно удачное стечение обстоятельств) была не заперта.

    Мать действительно лежала на диване, лицо у нее было серого цвета. Отец лежал рядом на полу и выглядел не лучше. Воздух в комнате был тяжелый и густой, его, казалось, можно было потрогать руками. Я почему-то , что это угарный газ, хотя ни разу в жизни не угорал сам.

    Отопление у нас в доме печное, дровами. Моментально открыл дверь, припер ее табуреткой. По очереди выволок родителей на свежий воздух. Тут же позвонил в скорую, объяснил, что два человека при смерти от угарного газа. Пока ехали врачи, намочил два полотенца и положил им на головы. Что делать дальше я не знал.

    К счастью, машина прибыла быстро, родителей погрузили на носилки, я поехал с ними. Спасибо медикам, все закончилось благополучно. Теперь мы вспоминаем этот случай . Но про звонок, молнии и лампочки мой родитель не помнит.


    Мы долго гадали, почему именно такая фантазия пришла в голову человеку, который был в шаге от смерти. Потом отец вспомнил, что незадолго до поездки в сад смотрел документальный фильм про шаровые молнии, который произвел на него сильное впечатление. Я думаю, что если бы это был фильм про феномен времени, кротовые норы и черные дыры, то атаковали бы его одурманенную голову не шаровые молнии, а из параллельной вселенной.

  • «Итак, сегодня тема нашей лекции – электрические явления в природе». Такими словами началась очередная пара физики. Она не предвещала ничего интересного, но я сильно ошиблась. Столько всего нового я давно не слышала. Тогда меня и задела тема шаровой молнии.

    О ней было сказано вскользь, поэтому разобраться с ней я решила сама. Прочитав не одну книгу и много статей в интернете, я вот что выяснила. Оказывается, что до сих пор никто в точности не может сказать, откуда же она берется и что собой представляет. Шаровая молния является одним из самых загадочных природных явлений. И это в наше то время! Рассказы о наблюдении шаровой молнии известны уже две тысячи лет.

    Первое упоминание о ней относится к VI веку: епископ Григорий Турский писал тогда о появлении огненного шара во время церемонии освящения часовни. Но первым, кто попытался исследовать сообщения о шаровой молнии, был француз Ф. Араго. И произошло это всего 150 лет назад. В своей книге он описал 30 случаев наблюдения шаровых молний. Это очень не много, и вполне естественно, что многие физики позапрошлого века, включая Кельвина и Фарадея, считали, что это либо оптическая иллюзия, либо явление неэлектрической природы. Но с тех времен количество и качество сообщений значительно возросло. На сегодняшний день задокументировано около 10 000 случаев наблюдения шаровой молнии.

    Шаровая молния - явление уникальное и своеобразное. Но до сих пор ученые не могут порадовать нас большими достижениями в сфере исследования этих объектов. Как образуется шаровая молния? Существует огромное количество теорий о происхождении и «жизни» шаровых молний. Синтезировать шаровую молнию пока не удалось. Обобщив большое количество свидетельств, можно составить усредненный «портрет» шаровой молнии. Чаще всего она принимает форму шара, а иногда груши, гриба или капли, или такую экзотическую, как бублик или линза. Размер ее различен: от нескольких сантиметров до целого метра. Время «жизни» так же простирается в весьма широком диапазоне — от нескольких секунд до десятков минут. В конце существования этого явления обычно происходит взрыв. Изредка шаровая молния может распадаться на отдельные части или просто медленно угаснуть. Передвигается она со скоростью 0,5-1 метр в секунду. Разнообразие же цветовой гаммы просто поражает: от прозрачного до черного, но лидируют все же оттенки желтого, оранжевого, синего и красного. Цвет может быть неоднородным, а иногда шаровые молнии меняют его, как хамелеон.

    Сложнее всего с определением температуры и массы шаровой молнии. По данным ученых, температура может быть в пределах от 100 до 1000 ?. Но при этом люди, сталкивавшиеся с шаровыми молниями на расстоянии руки, крайне редко отмечали хоть какое-то тепло, исходившее от них, хотя по логике, они должны были получить ожоги. Такая же загадка и с массой: какого молния не была размера, она весит не более 5-7 грамм. Что касается направления движения, то чаще всего шаровая молния движется горизонтально, приблизительно в метре над землёй, может по ходу движения совершать хаотичные движения. Иногда она может остановиться, проходя мимо дома, и осторожно зайти в дом. В помещение шаровая молния может проникнуть не только через открытое окно или дверь. Иногда, она, деформируясь, просачивается в узкие щели или даже проходит сквозь стекло, не оставляя в нем никаких следов. Интересно, что она может наводить радиопомехи. Нередки случаи, когда наблюдаемая шаровая молния аккуратно облетает находящиеся на пути предметы, пока не достигнет вполне конкретного и одной ей известного объекта.

    Подводя итог всему вышесказанному, хочется сказать, что на примере шаровой молнии человек может еще раз убедиться, сколько тайн и загадок скрывает в себе природа и человек будет полным глупцом, если скажет, что совершенно все изучил. Ну, по крайней мере, не на этом этапе развития науки. Это далеко не все, что я узнала о этом природном явлении, но, пожалуй, все остальное подождет до следующего раза!

    Случай из жизни Николая II : Последний российский император в присутствии своего деда Александра II наблюдал явление, которое он назвал «огненным шаром». Он вспоминал: «Когда мои родители были в отъезде, мы с дедушкой совершали обряд всенощного бдения в Александрийской церкви. Была сильная гроза; казалось, что молнии, следующие одна за другой, готовы сотрясти церковь и весь мир прямо до основания. Вдруг стало совсем темно, когда порыв ветра распахнул врата церкви и потушил свечи перед иконостасом. Раздался гром сильнее обычного, и я увидел, как в окно влетел огненный шар. Шар (это была молния) покружился на полу, пролетел мимо канделябра и вылетел через дверь в парк. Моё сердце замерло от страха и я взглянул на дедушку – но его лицо было совершенно спокойно. Он перекрестился с таким же спокойствием, как и тогда, когда молния пролетала мимо нас. Тогда я подумал, что испугаться, как я – это неподобающе и немужественно. После того, как шар вылетел, я снова взглянул на дедушку. Он слегка улыбнулся и кивнул мне. Страх мой исчез и я больше никогда не боялся грозы». Случай из жизни Алистера Кроули : Известный британский оккультист Алистер Кроули говорил о явлении, которое он называл «электричеством в форме шара» и которое он наблюдал в 1916 г. во время грозы на озере Паскони в Нью-Гэмпшире. Он укрылся в небольшом загородном доме, когда «в безмолвном изумлении заметил, что на расстоянии шести дюймов от правого колена остановился ослепительный шар электрического огня трёх-шести дюймов в диаметре. Я смотрел на него, а он вдруг взорвался с резким звуком, который невозможно было спутать с тем, что буйствовало снаружи: шумом грозы, стуком града или потоками воды и треском дерева. Моя рука была ближе всего к шару и она почувствовала лишь слабый удар». Случай в Индии: 30 апреля 1877 г. шаровая молния влетела в центральный храм Амристара (Индия) Хармандир Сахиб. Явление наблюдало несколько человек, пока шар не покинул помещение через переднюю дверь. Этот случай запечатлён на воротах Даршани Деоди. Случай в Колорадо: 22 ноября 1894 г. в городе Голден, штат Колорадо (США), появилась шаровая молния, которая просуществовала неожиданно долго. Как сообщала газета «Голден Глоб»: «В ночь на понедельник в городе можно было наблюдать красивое и странное явление. Поднялся сильный ветер и воздух, казалось, был наполнен электричеством. Те, кто той ночью оказался рядом со школой, могли наблюдать, как огненные шары летали друг за другом в течение получаса. В этом здании находятся электрические динамо-машины, возможно, лучшего завода во всём штате. Вероятно, в минувший понедельник к динамо-машинам прибыла делегация прямо из облаков. Определённо, этот визит удался на славу, равно как и та неистовая игра, которую они вместе затеяли». Случай в Австралии: В июле 1907 г. на западном побережье Австралии в маяк на мысе Кабо-Натуралист ударила шаровая молния. Смотритель маяка Патрик Бэйрд лишился сознания, а явление описала его дочь Этель. Шаровые молнии на подводных лодках: Во время Второй мировой войны подводники многократно и последовательно сообщали о маленьких шаровых молниях, возникающих в замкнутом пространстве подводной лодки. Они появлялись при включении, выключении или неверном включении батареи аккумуляторов, либо в случае отключения или неверного подключения высокоиндуктивных электромоторов. Попытки воспроизвести явление, используя запасную батарею подводной лодки, оканчивались неудачами и взрывом. Случай в Швеции: В 1944 г. 6 августа в шведском городе Уппсала шаровая молния прошла сквозь закрытое окно, оставив за собой круглую дырку около 5 см в диаметре. Явление наблюдали не только местные жители – сработала система слежения за разрядами молнии Уппсальского университета, созданная на отделении изучения электричества и молнии. Случай на Дунае: В 1954 г. физик Тар Домокош наблюдал молнию в сильную грозу. Он описал увиденное достаточно подробно. «Это произошло на острове Маргарет на Дунае. Было где-то 25–27°С, небо быстро затянуло облаками и началась сильная гроза. Поблизости не было ничего, где можно было бы укрыться, рядом находился только одинокий куст, который гнуло ветром к земле. Вдруг приблизительно в 50 метрах от меня в землю ударила молния. Это был очень яркий канал 25–30 см в диаметре, он был точно перпендикулярен поверхности земли. Где-то две секунды было темно, а затем на высоте 1,2 м появился красивый шар диаметром 30–40 см. Он появился на расстоянии в 2,5 м от места удара молнии, так что это место удара было прямо посередине между шаром и кустом. Шар сверкал подобно маленькому солнцу и вращался против часовой стрелки. Ось вращения была параллельна земле и перпендикулярна линии „куст – место удара – шар“. У шара было также один-два красных завитка, но не такие яркие, они исчезли спустя доли секунды (~0,3 с). Сам шар медленно двигался по горизонтали по той же линии от куста. Его цвета были чёткими, а сама яркость – постоянной на всей поверхности. Вращения больше не было, движение происходило на неизменной высоте и с постоянной скоростью. Изменения в размерах я больше не заметил. Прошло ещё примерно три секунды – шар резко исчез, причём совершенно беззвучно, хотя из-за шума грозы я мог и не расслышать». Случай в Казани: В 2008 г. в Казани шаровая молния залетела в окно троллейбуса. Кондуктор с помощью машинки для проверки билетов отбросила её в конец салона, где не было пассажиров, и через несколько секунд произошёл взрыв. В салоне находилось 20 человек, никто не пострадал. Троллейбус вышел из строя, машинка для проверки билетов нагрелась, побелела, но осталась в рабочем состоянии.