Работа Маркаровой Анетты Ученицы 8 «В» Молния гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, обычно происходит во время грозы, проявляющийся яркой.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
1 Шаровая Молния. Презентация Мелнтьевой Анастасии, 10 «б» класс.
Advertisements

Необыкновенное природное явление - гроза.. Гроза – одно из наиболее величественных явлений в атмосфере. Гроза – одно из наиболее величественных явлений.
Молния Работа ученицы 9 Б класса СОШ 288 г. Заозерска Шевченко Екатерины.
Оптические явления в природе.. Мираж. Оптическое явление в атмосфере, состоящее в том, что вместе с отдаленным предметом (или участком неба) видно его.
Загадочные природные явления Презентация ученика 3 класса В ГБОУ ГИМНАЗИЯ 1476 г.Москвы Корчивого Алексея.
Молнии издавна интересуют ученых, но и в наше время об их природе мы знаем лишь немного больше, чем 250 лет тому назад, хотя смогли их обнаружить даже.
Как ведёт себя шаровая молния. Поведение шаровой молнии Когда молния плавает над поверхностью земли (обычно на высоте метра или несколько больше), она.
Работу выполнил Соловьёв Игорь 5 Б класс Гроза. Электрические явления в природе Гроза. гроза без грома и молнии – это не гроза, а просто дождь…
Молния является мощным поражающим опасным фактором. Прямой удар молнии приводит к механическим разрушениям зданий, сооружений, скал, деревьев, вызывает.
Работа предназначена для использования на уроках физики 8 класс – при изучении темы «Электрические явления» 10 класс – при изучении темы «Ток в различных.
Молния Урок физики в 10 классе Содержание: 1.Введение 2.Основная часть. Линейная молния. А) Природа молнии. Б) Гром Шаровая молния. А) Рассказы людей.
Шаровая молния, что это такое никто точно сказать не может, вот уже несколько лет учёные физики и даже военные усиленно работают над тем, чтобы разгадать.
Шаровая молния. Шаровая молния – интереснейшее явление природы Обычно шаровая молния движется бесшумно. Но может издавать шипение или жужжание – особенно.
Коронный разряд это форма самостоятельного газового разряда, возникающего в резко неоднородных полях.
Энергия неба. Кожемяченко Анастасия 9б кл 2010 г..
Муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа 11 Исследовательская работа по теме: «Чрезвычайные ситуации (гроза, молния)» Выполнила:
Шаровая молния. Шарова́я мо́лния редкое природное явление. Единой физической теории возникновения и протекания этого явления к настоящему времени не представлено.
Стихийные явления. Гроза. Выполнила ученица 8 класса: Пашко Е. Учитель: Волошина И.М.
Выполнили ученики 10 «А» класса: Салабаев Дмитрий Брюханова Ирина Лакиенко Валерия.
«У природы нет плохой погоды» - поётся в песне. Но не всякая погода хороша. Многие явления опасны для здоровья и жизни человека.
Транксрипт:

Работа Маркаровой Анетты Ученицы 8 «В»

Молния гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, обычно происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне и Уране. Ток в разряде молнии достигает тысяч ампер, поэтому мало кому из людей удается выжить после поражения их молнией.электрический искровой разрядатмосферегрозысветагромомВенере ЮпитереСатурнеУране

Формирование молнии Наиболее часто молния возникает в кучево-дождевых облаках, тогда они называются грозовыми; иногда молния образуется в слоисто-дождевых облаках, а также при вулканических извержениях, торнадо и пылевых бурях.облакахторнадо Обычно наблюдаются линейные молнии, которые относятся к так называемым безэлектродным разрядам, так как они начинаются (и заканчиваются) в скоплениях заряженных частиц. Это определяет их некоторые до сих пор не объяснённые свойства, отличающие молнии от разрядов между электродами. Так, молнии не бывают короче нескольких сотен метров; они возникают в электрических полях значительно более слабых, чем поля при межэлектродных разрядах; сбор зарядов, переносимых молнией, происходит за тысячные доли секунды с миллиардов мелких, хорошо изолированных друг от друга частиц, расположенных в объёме несколько км³. Наиболее изучен процесс развития молнии в грозовых облаках, при этом молнии могут проходить в самих облаках внутриоблачные молнии, а могут ударять в землю наземные молнии. Для возникновения молнии необходимо, чтобы в относительно малом (но не меньше некоторого критического) объёме облака образовалось электрическое поле (см. атмосферное электричество) с напряжённостью, достаточной для начала электрического разряда (~ 1 МВ/м), а в значительной части облака существовало бы поле со средней напряжённостью, достаточной для поддержания начавшегося разряда (~ 0,1-0,2 МВ/м). В молнии электрическая энергия облака превращается в тепловую и световую. безэлектродным разрядамгрозовых облаках атмосферное электричество

История наблюдений Рассказы о наблюдениях шаровой молнии известны уже две тысячи летВ первой половине XIX века французский физик, астроном и естествоиспытатель Ф. Араго, возможно первым в истории цивилизации, произвёл сбор и систематизировал все известные на то время свидетельства появления шаровой молнии. В его книге было описано 30 случаев наблюдения шаровых молний. Статистика небольшая, и неудивительно, что многие физики XIX века, включая Кельвина и Фарадея, при своей жизни были склонны считать, что это либо оптическая иллюзия, либо явление совершенно иной, неэлектрической природы. Однако количество случаев, подробность описания явления и достоверность свидетельств возрастало, что привлекло внимание учёных, в том числе крупных физиков.Ф. Араго КельвинаФарадея В конце 1940-х гг. над объяснением шаровой молнии работал П. Л. Капица. Большой вклад в работу по наблюдению и описание шаровой молнии внёс советский учёный И. П. Стаханов, который вместе с С. Л. Лопатниковым в журнале «Знание сила» в 1970-х гг. опубликовал статью о шаровых молниях. В конце этой статьи он приложил анкету и попросил очевидцев, прислать ему свои подробные воспоминания этого явления. В результате он накопил обширную статистику более тысячи случаев, что позволило ему обобщить некоторые свойства шаровой молнии и предложить свою теоретическую модель шаровой молнии.«Знание сила»

Араго Доминик Франсуа.

Внимательно наблюдая за грозами, можно заметить, что молнии бывают различного цвета. По цвету молнии можно судить о свойствах окружающего воздуха: вспышка красного цвета – в облаке дождь, голубого – град, желтого – пыль. Белый цвет свидетельствует о том, что воздух очень сухой. Такая молния представляет особую опасность, потому что часто при разряде в землю вызывает пожары.

Интересный факт: Молнии в 6 раз чаще попадают в мужчин, чем в женщин

Виды молний Сколько видов молний знаете вы? Многие люди знают лишь о линейной и шаровой молнии. Естественно, ведь в средней полосе они самые распространенные. На самом же деле видов молний намного больше. Линейная, шаровая, чёточная, токовые струи, голубые струи, спрайты, формы сидящих разрядов и огней святого Эльма. Все они опасны и имеют значительные отличии по внешнему виду. Зачастую люди встречаются с непонятными свечениями или вспышками, принимая их за НЛО. А ведь это может оказаться один из видов молнии.

Шаровая молния Шаровая молния представляет собой светящийся шар. Диаметр его обычно от 12 до 25 см. Шар свободно плавает по воздуху. Считается, что «прожить» шаровая молния может лишь несколько секунд. Однако очевидцы утверждают, что образовавшийся шар может просуществовать и 30 секунд. Много историй говорит о разрушительных результатах появления шаровых молний. Это и сгоревшие дома, и сильные ожоги, и смертельные исходы. Но дело в том, что истории остаются историями. Среди них и рассказы о том, как умело, не причиняя ожогов, шаровая молния снимает с руки кольца. На самом деле этот феномен доказан. Золотое или серебряное кольцо, встретившееся на пути у огненного шара, теряет вес. Это можно проверить обычным взвешиванием. К сожалению, шаровая молния сегодня недостаточно изучена. Она возникает непредсказуемо и так же исчезает. Хотя есть специальные мастерские, в которых создаются шаровые молнии и изучаются.

Поведение Чаще всего шаровая молния движется горизонтально, приблизительно в метре над землёй, довольно хаотично. Имеет тенденцию «заходить» в помещения, протискиваясь при этом сквозь маленькие отверстия. Часто шаровая молния сопровождается звуковыми эффектами треском, писком, шумами. Наводит радиопомехи. Нередки случаи, когда наблюдаемая шаровая молния аккуратно облетает находящиеся на пути предметы, так как по одной из теорий шаровая молния свободно перемещается по эквипотенциальным поверхностям.

Мастерская шаровых молний Несмотря на многочисленные исследования, молнии всё-таки остаются не до конца изученными. Изучать их в природных условиях достаточно сложно, поэтому учёные постигают природу молний и в лабораторных условиях, создавая молнии своими руками. Сегодня особое внимание уделяется шаровым молниям. Существуют специальные мастерские, где шаровые молнии создают и изучают. Процесс этот достаточно сложный. Ведь получить обычную линейную молния можно с помощью обычного разряда, а вот постигнуть природу шаровой молнии оказалось намного сложнее. Для создания шаровой молнии нужна специальная установка, состоящая из медного ввода, открытой поверхностью воды, играющий громоотвод, кварцевой трубки с электродом. Вместо грозового облака устанавливается батарея конденсаторов на 600 мкФ. Вода должна быть в пластиковой чашке. Для её заземления на дно положен медный кольцевой электрод. Медная изолированная шина соединяет его с землёй. Заземлён и положительный полюс конденсаторной батареи. Изолированная шина соединяет медный ввод и центральный электрод (металлический цилиндр диаметром 5-6 мм, плотно окружённый кварцевой стеклянной трубочкой, которая возвышается над водой на 2-3 мм). На длинную эбонитовую ручку крепится медный провод соединяющий её с отрицательным полюсом батареи. С помощью такого устройства учёные получают плазменную струю от которой отделяется шарообразный плазмоид, плавающий по воздуху. «Живёт» он около секунды, но этого достаточно, чтобы рассмотреть его. Такие опыты очень опасны, поэтому экспериментировать с созданием шаровых молний самостоятельно ни в коем случае нельзя. Батарея имеет сильный заряд.

Токовые струи Токовые струи встречаются очень редко. Такое явление более распространено в горах. Частыми жертвами становятся альпинисты, покоряющие высоты. По сути это сток электрического заряда по пути, оставленному линейной молнией. Специально получить их можно, запустив в грозовое облако ракету с проволочным хвостом. Заряд в этом случае будет стекать по проволоке. В дом такая молния может попасть через дымоход, открытую форточку, по проводам. Хотя иногда электрические струи проделывают в окне дыру, через которую и проникают в дом. В хорошую погоду токовые струи тоже могут появляться. Правда необходимое условие для этого – сильный ветер. В таком случае токовые струи еле заметны голубоватым свечением.

Огни святого Эльма Это необыкновенное явление природы, поражающее своей красотой. Обычно оно появляется ночью в виде свечения на шпилях, башнях, мачтах кораблей. Уже по названию можно догадаться, что и этот тип молний воспринимался, как знак, данный богами. Всё дело в том, что однажды прихожани церкви Св. Эльма увидели странное сияние, охватывающее крест и часть купола. Этот феномен был воспринят как знамение божие. Отсюда и появилось название. Вот только подобные зрелища встречались и раньше. Например, в Древней Греции. Там молнию называли «огнями Кастора и Пуллукса», считая свечения теми самыми звёздами, в которые Зевс превратил двух братьев близнецов. На самом же деле всё намного прозаичнее. Свечение огней святого Эльмa появляется в сухой нaэлектризовaнной атмосфере, когда величина напряженности электрического поля достигает десятков или сотен тысяч вольт нa метр. При этом в воздухе должны находиться твёрдые диэлектрические частицы. Это может быть пыль, песок или даже снег. Под действием ветра частицы трутся друг о друга. Это приводит к локальному увеличению напряженности электрического поля. Именно так появляются «знамения» виде огней святого Эльма.

Огни Святого Эльма

Спрайты В начале 1990-х годов было обнаружено новое явление природы. На высоте км от поверхности земли, над грозовыми облаками были замечены оптические вспышки. Продолжительность такого сияния очень мала (от сотых до десятых долей секунды). Такие вспышки получили название спрайты. Их формы и цвет всегда разные. Сами спрайты до конца не изучены. Известно лишь то, что появление вспышек связано с электрическими разрядами, возникающими между грозовыми облаками и ионосферой Земли. Трудность изучения данного явления состоит в отсутствии специального оборудования. Существуют спутники, зонды, ракеты, но первые не могут опуститься так низко, вторые не в состоянии подняться так высоко, а третьи слишком быстро преодолевают нужный слой. Поэтому сегодня изучение ведётся дистанционно. Есть версия, что спрайты появляются лишь при самых сильных грозах и могут быть вызваны чрезмерно мощным электрическим разрядом между облаком и землей. Кроме этого необходима достаточная продолжительность электрического контакта между облаком и Землей. Она должна превысить 100 миллисекунд.

Спрайты

Линейная - молния в виде извилистой линии, от которой отходит множество разветвлений.

Громоотвод

До изобретения Франкленом громоотвода, люди спасались от молний весьма странными способами. Искренне веря в то, что молнии спускают на землю боги, они читали молитвы. Но это, если и не помогало, то по крайней мере не вредило. Самым же необдуманным способом справиться с гневом богов было звонить в колокола в колокольнях. Учитывая высоту этих сооружений и нагромождение в них металлических предметов, жертвы были постоянными. Набожные звонари то и дело попадали под удары гневных разрядов. После изобретения Б. Франклином громоотвода ситуация долго не менялась. Не потому, что громоотвод был бесполезен, просто многие воспринимали его как выпад против божественных сил. Сегодня ситуация в корне изменилась. Практически каждое здание оснащено громоотводом. Разработки по усовершенствования Франклинского металлического шеста, уходящего в землю, ведутся и сегодня. Один из новых способов защиты – водная струя, выпускаемая из лазера. Это совершенно новый подход к изобретению громоотвода. Предполагается, что струя высотой около 300 метров будет выпускаться в грозовые облака. По ней на землю будут спускаться разряды, оберегая тем самым окружающих людей от удара молнии. Включаться такая защита будет автоматически, когда датчики уловят достаточно сильную напряжённость электрического поля. Но пока эта идея не получила развития, человечество продолжает использовать проверенные временем громоотводы.

Один из новых способов защиты – водная струя, выпускаемая из лазера. Это совершенно новый подход к изобретению громоотвода. Предполагается, что струя высотой около 300 метров будет выпускаться в грозовые облака. По ней на землю будут спускаться разряды, оберегая тем самым окружающих людей от удара молнии. Включаться такая защита будет автоматически, когда датчики уловят достаточно сильную напряжённость электрического поля. Но пока эта идея не получила развития, человечество продолжает использовать проверенные временем громоотводы. Что же такое современный громоотвод? Состоит он из молниеприёмника, токоотвода и заземлителя. Первый направлен принимать молнию, второй – провести ей в землю, а уже третий отдаёт разряд земле. Молниеприёмники бывают нескольких видов. Мачтовый – в виде штыря, возвышающегося над строением. Его высота высчитывается достаточно просто. Тройное значение высоты штыря должно соответствовать площади защищаемого строения. Часто установить мачту такой высоты не удаётся по каким либо причинам, поэтому обычно здания защищают с помощью тросового или сетчатого громоотвода. А если крыша дома не металлическая, то возможно устройство и упрощённых громоотводов. Например, если около дома (не дальше 10 м) растут высокие деревья, то по стволу самого ближнего из них можно пустить токоотвод. У основания его соединяют с землёй, а его пик должен выступать над кроной дерева не менее чем на 20 см. Но такой вариант возможен, если дерево выше дома в два раза или более. При этом в высоту дома нужно включить антенну, дымовую трубу или другие возвышающиеся над крышей предметы. Если таких деревьев по близости нет, можно установить громоотвод на возвышающуюся над домом печную трубу. При этом мачта должна быть не меньше 25 см высотой. От неё ведут токоотвод к заземлителю. Ещё один упрощённый вариант устройства громоотвода, подходящий для невысоких домов (примерно чуть больше 10 м). На деревянные опоры над коньком дома на расстоянии от конька от 25 см и больше, подвешивается металлический трос. Его концы по торцам уводят в землю. Если дом меньше 10 метров высотой, достаточно заземлить только один конец. Если же крыша покрыта металлическими листами, её необходимо присоединить к заземлителю. Для небольшого дома достаточно одной точки заземления, для дома побольше, их должно быть несколько. Нельзя доверять утверждению некоторых продавцов, что металлочерепица может обойтись без громоотвода. На самом деле это заблуждение. Громоотвод для любых металлических крыш просто необходим. Для тех, кто не хочет портить внешний вид здания тросами, сетками и мачтами, есть физический способ обезопасить себя от молнии. Это специальные устройства, в принцип которых заложены знания о «встречных лидерах» молний. Правда стоит такое устройство намного дороже обычного механического громоотвода.

Бенджамин Франклин "Он молнию отнял у неба и власть у тиранов..." (Эпитафия на могиле Франклина)

Бенджамин Франклин (1706–1790) Бенджамин Франклин американский учёный, журналист, издатель и политический деятель. Один из лидеров борьбы за независимость США. Он занимался исследованием молний.

Опасные эксперименты Изучить молнию не так просто. Во-первых, нельзя было предугадать, где и когда будет очередной разряд. Поэтому в прошлом это было вопросом везения (или не везения). Во-вторых, явление это опасное, поэтому эксперименты многих оканчивались, успев лишь начаться. Кроме того, многих смущала принадлежность молнии к оружию богов. Практически у каждого народа имелся такой повелитель небесного огня, который карал непокорных провинившихся людей. И, тем не менее, каждая, даже самая простая попытка понять природу молнии внесла огромный вклад в изучение этого природного явления. Вот лишь те эксперименты, о которых известно истории. Бенджамин Франклин не боялся гнева богов и проводил эксперименты с молниями. Его помощником стал воздушный змей. В время грозы он запускал его в небо и наблюдал. Нужно сказать, что змей имел проволочное окончание, а иногда Франклин вешал на него связку ключей. Вниз по проволоке стекал слабый разряд молнии. Благодаря своим наблюдениям он доказал, что молния – это отрицательный электрический разряд. Подобный эксперимент попытался воспроизвести российский академик Г.В. Рихман. Случилось это в 1753 году. К сожалению опыт закончился гибелью Рихмана причиной которой стал удар молнии. Громоотводы, распространенные сегодня по всему миру, так же обязаны своему появления Франклину. Впервые толстый железный стержень возвысился над Капитолием столицы штата Мериленд в 1775 году. Стержень был выше здания на несколько метров и уходил в землю. Такому, казалось бы не хитрому, но важному изобретению были рады не только в США, но и в Европе. Люди устанавливали громоотводы на дома. Но у этого спасительного изобретения нашлись ярые противники, не ограничивающиеся только словами, они даже ломали громоотводы. Это не были вандалы, это были набожные люди. Им казалось недопустимым вот так просто обезоружить богов, отняв у них возможность убивать и сжигать дома по средствам молнии. Во Франции дело дошло даже до суда. Глубоко верующие люди требовали снести громоотвод. Благодаря молодому адвокату, удалось отстоять право на существование мачты. Звали защитника Максимилиан Робеспьер. В 1953 году два биохимика провели свой эксперимент. С.Миллер и Г.Юри доказали, что пропустив электрический разряд через воду, в которой растворены метан, аммиак, водород – газы свойственные «первобытной» атмосфере, можно получить аминокислоты. Таким образом, возникла теория зарождения жизни на земле, главной действующей силой в которой была молния.

Для чего нужна молния Так что же такое молнии? Гнев богов или напротив, необходимое явление для существования жизни на земле? Действительно, от молний погибает много людей, сгорают дома. И, тем не менее, природа гармонична. Конечно, не было бы этих смертоносных разрядов, не было бы и жертв. Но, без молний не было бы и жизни на земле. Во-первых, как уже было упомянуто, молния служит некой батарейкой земли, которая заряжает электронное поле, разряжающееся в спокойную погоду. А во-вторых, она продуцирует половину нитратов, которые необходимы для земной флоры. Мы знаем, что от ультрафиолетовых излучений нашу землю защищает озоновый слой. Так вот и этот незаменимый для жизни слой продуцирует молния. По этим причинам, все изобретения связанные с плавной разрядкой грозовых облаков, казавшиеся ещё совсем недавно такими полезными, оказываются, напротив, вредоносными для окружающей среды. Человечество и без того приручило слишком многие явления природы, увы, но приручение молний может стать смертоносным для нашей планеты. Поэтому самый оптимальный способ обезопасить себя – установить громоотвод.

Оружие богов Человечество во все времена имело свойство приписывать необъяснимые явления потусторонним силам. Особенно если эти явления имели огромную разрушающую силу. Страх толкал людей на жертвоприношения, убийства и многое другое. И всё это ради того, чтобы умаслить того или иного бога. Смертоносные копья света так же были чем-то ужасным и необъяснимым для людей. Поэтому вмиг стали относиться к божественным явлениям. Этого не избежала практически ни одна культура мира. Например, в Древней Греции глава пантеона всех греческих богов Зевс имел страшное по силе разрушения оружие – молнии и гром. «Зевс метал одну за другой огненные молнии и оглушительно рокочущие громы. Пламя охватило всю землю, моря кипели, дым и смрад заволокли все густой пеленой». В Древнем Риме практически такими же возможностями обладал Юпитер. Как и Зевс он жил на высокой горе и наблюдал за судьбами людей. Свою волю Юпитер выражал раскатами грома, блеском молнии. И если уж повелитель небесный покарал кого-то из людей, его хоронили без специального обряда, ведь он провинился перед небесным отцом. В Скандинавии тем же оружием обладал бог Тор, которому принадлежат три божественных атрибута - Молот, Пояс и железные перчатки. Он - господин плодотворной Грозы, Молнии, Грома, в его подчинении дождь и ветер. На своей упряжке, которую тянут два козла, он мчится, по ту сторону света, в мир великанов Турсов, которые хотят вырваться из своего мира в Митгард и грозят Богам и людям. На Руси же молнии приписывали положительные качества, считая её «огненным пальцем Перуна». Именно Перун был повелителем грома и молнии. Но русские люди свято верили в то, что бог огненными вспышками снимает с земли всякую скверну. Так же на Руси считалось, что убитой молнией человек сразу попадает в рай. Сегодня природа молний объяснена научно. Но всё-таки и в современности находится много верующих, которые считают молнию божьим посланием. Ярким тому примером стало событие 2007 года, когда в селе Брынь в старое дерево попала молния. После удара под разбитой корой появился лик святой Богородицы Девы Марии. Теперь ранее ни чем не примечательное дерево стало местом поклонения многих верующих. Говорят, после 15 лет нецветения через несколько недель после удара на дереве появились цветы.

Зевс

Спасение от молний Правила поведения Все мы знаем, что для каждого нашего действия существуют определённые правила. Они помогают нам избежать неприятностей, сохранить здоровье и жизнь. Мы знаем, как переходить дорогу. Знаем как обращаться с электроприборами. Знаем, что можно и что нельзя при полёте в самолёте. Предупреждён – значит, вооружён. Но и природа диктует нам определённые правила, о которых мы часто забываем, считая себя повелителями мира. И тем не менее, чтобы избежать неисправимого во время грозы, тоже нужно соблюдать правила. Если гроза застигла вас в здании нужно закрыть окна, отключить антенну. Нельзя стоять у окна и держаться за железные предметы. Находясь на улице во время грозы, помните: самые опасные места под высокими одинокими деревьями, особенно под тополем, сосной, дубом и елью; рядом с металлическими предметами; на возвышенностях. Многие не могут отказать себе в искушении искупаться во время грозы. Находиться в воде очень опасно, поэтому лучше потерпеть и искупаться в спокойную погоду. Во время грозы нельзя бежать, ехать в автомобиле. Находясь в машине, остановитесь и переждите непогоду. Даже если очень страшно, а вы находитесь на открытой местности, ни в коем случае не ложитесь. Чем меньше площадь соприкосновения с землёй, тем лучше. Если вы встретились с шаровой молнией, ведите себя осторожно. Не делайте резких движений. Шаровая молния не так опасна для человека, как линейная, поэтому паниковать не надо. Но если вдруг шар приблизился к вам слишком близко, учёные советуют интенсивно подуть на него. Считается, что молния обладает хорошей парусностью, поэтому непременно отлетит. Продолжительность жизни шаровой молнии не велика (до 30 секунд), поэтому совсем скоро она исчезнет. Правда, некоторые столкнувшиеся с этим явлением люди утверждают, что шаровая молния заканчивает свою жизнь взрывом. Он не большой, но при непосредственной близости может нанести ожоги. Поэтому в грозу нужно закрывать окна, дымоходы, вытаскивать антенны, не пользоваться электричеством.

Первая помощь Если вдруг кто-то всё таки стал жертвой небесного разряда, нужно уметь оказать первую помощь. Зачастую это может спасти жизнь пострадавшему. Для оказания первой помощи не нужно иметь медицинского образования, нужно лишь запомнить следующее: если пострадавший не дышит, необходимо сделать искусственное дыхание. Проверьте сердцебиение. Если оно отсутствует, необходим непрямой массаж сердца. Но делать это должен человек знающий и умеющий. Если неподалёку есть аптечка, промокните ватку нашатырём и поднесите к носу пострадавшего. Разотрите пострадавшего спиртом или водкой, укутайте в тёплое. Если есть место травмы, на него нужно наложить стерильную повязку. Кроме этого необходимо запомнить, чего ни в коем случае делать нельзя. А именно, заливать в рот пострадавшего воду или спиртное, закладывать за щёку таблетку. Всё это может привести к удушью. И уж тем более нельзя закапывать пострадавшего в землю. Это не ирония, а народная мудрость. Издавна считалось, что при ударе грозой помогает земля. Так вот этого делать нельзя. Вы только потеряете время, которое может оказаться драгоценным. Естественно делать это нужно после того, как Вы вызвали скорую помощь.

Никола Тесла ( ) выдающийся ученый, опередивший свое время. Многие его называют властелином мира, повелитем молний, некоторый отожествляют его, как приближенного к высшему разуму. Никола создал множество изобретений, которые уже почти спустя век не могут быть повторены. Никола Тесла был обычным ученым, который заглянул за грань разума, и как он утверждал, черпал оттуда информацию. Он был сторонником эфиров, и одним из эфиров он называл некое "поле информации", где можно узнать абсолютно все о строении мира. На сегодняшний день снято множество фильмов о жизни и изобретениях Теслы. Как биографических, так и фильмов художественных. Знал ли Тесла наперед развитие науки? Было ли ему доступно то, что недоступно простым смертным? Увы это уже навсегда останется в неизвестности. Однако вы всегда можете узнать о биографии и описательной информации о изобретениях ученого, и возможно вы посмотрите на мир с новой стороны!

Коро́ткое замыка́ние (КЗ) электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу. Короткое замыкание может возникать при нарушении изоляции токоведущих элементов или вследствие механического соприкосновения элементов, работающих без изоляции. Также коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания.электрической цепипотенциала

Молнии зафиксированные на КВМ (г. Ессентуки)

Шаровая молния

Источник тока - это устройство, в котором происходит преобразование какого-либо вида энергии в электрическую энергию. В любом источнике тока совершается работа по разделению положительно и отрицательно заряженных частиц, которые накапливаются на полюсах источника. Существуют различные виды источников тока: Механический источник тока - механическая энергия преобразуется в электрическую энергию.