Det mest mystiske naturfænomen. Hvor kommer boldlyne fra, og hvordan er det farligt?

Hvad er Ball Lightning?

Kuglelyn er et naturligt fænomen, der ser ud til at gløde og flyde ind

luftundervisning. Til dato er der ikke blevet præsenteret nogen samlet fysisk teori om forekomsten og forløbet af dette fænomen; Der er også videnskabelige teorier, der reducerer fænomenet til hallucinationer.

Der er mange hypoteser at forklarefænomen, men ingen af ​​dem har fået absolut anerkendelse i det akademiske miljø. Under laboratorieforhold blev lignende, men kortsigtede fænomener opnået på flere forskellige måder, så spørgsmålet om kuglelynets natur forbliver åbent.

Det er almindeligt antaget, at bolden lyn- et fænomen af ​​elektrisk oprindelse af naturlig natur, det vil sige, det er en særlig type lyn, der eksisterer i lang tid og har form som en kugle, der er i stand til at bevæge sig langs en uforudsigelig, undertiden overraskende bane for øjenvidner.

Ifølge øjenvidneskrifter, kuglelynvises normalt i tordenvejr, stormvejr; ofte (men ikke nødvendigvis) sammen med almindelige lynlåse. Ofte ser det ud til at "dukke op" fra lederen eller genereres af almindeligt lyn, nogle gange kommer det ned fra skyerne i sjældne tilfælde - det vises uventet i luften eller, som øjenvidner siger, kan komme ud af et objekt (træ , søjle).

Kugelyn i en gravering fra det 19. århundrede

Tvivl om eksistensen af ​​kugelyn

Indtil 2010, spørgsmålet om eksistensen af ​​boldlyn var grundlæggende gendriveligt. I forordet til bulletinen fra RAS-kommissionen for bekæmpelse af pseudovidenskab "In Defense of Science", nr. 5, 2009, blev følgende formuleringer brugt: selvfølgelig er der stadig megen usikkerhed i kuglelyn: det gør det. ikke ønsker at flyve ind i videnskabsmænds laboratorier udstyret med passende instrumenter. 

Teorien om oprindelsen af ​​kuglelyn, svarende tilPopper-kriteriet blev udviklet i 2010 af østrigske videnskabsmænd Joseph Peer og Alexander Kendl fra universitetet i Innsbruck. De offentliggjorde i det videnskabelige tidsskrift Physics Letters A antagelsen om, at beviser for kuglelyn kan forstås som en manifestation af fosfener - visuelle fornemmelser uden eksponering for lys på øjet, det vil sige kuglelyn er hallucinationer.

Deres beregninger viser, at magnetfelterVisse lynnedslag med gentagne udladninger inducerer elektriske felter i neuronerne i den visuelle cortex, som ser ud til at være kuglelyn for mennesker. Fosfener kan forekomme hos mennesker op til 100 meter væk fra et lynnedslag.

23. juli 2012 på det tibetanske plateauLynet faldt ind i synsfeltet af to gabløse spektrometre, ved hjælp af hvilke kinesiske videnskabsmænd studerede spektrene for almindeligt lyn. Som et resultat blev 1,64 sekunders glød af kuglelyn og dets detaljerede spektre registreret.

I modsætning til spektret af almindelig lyn, hvorDer er hovedsageligt linjer af ioniseret kvælstof, kuglens spektrum er fyldt med linjer af jern, silicium og calcium, som er jordens hovedbestanddele.

Denne instrumentelle observation betyder sandsynligvis, at phosphenhypotesen ikke er udtømmende.

Ball lyn observationshistorie

I første halvdel af det 19. århundrede, den franske fysikerAstronomen og naturforskeren Francois Arago var måske den første i civilisationens historie til at indsamle og systematisere alle de beviser, der dengang var kendt for, at kuglelyn dukkede op. Hans bog beskrev 30 tilfælde af observation af kuglelyn.

Statistikkerne er små, og det er ikke overraskende, at mangefysikere fra det XIX århundrede, inklusive Kelvin og Faraday, var i deres levetid tilbøjelige til at tro, at dette enten er en optisk illusion eller et fænomen af ​​en helt anden, ikke-elektrisk karakter. Antallet af sager, detaljerne i beskrivelsen af ​​fænomenet og pålideligheden af ​​beviset steg imidlertid, hvilket tiltrak forskernes opmærksomhed, herunder berømte fysikere.

Stort bidrag til arbejdet med observation og beskrivelsekuglelyn blev introduceret af den sovjetiske videnskabsmand I. P. Stakhanov, der sammen med S. L. Lopatnikov publicerede en artikel om kuglelyn i tidsskriftet "Knowledge is Power" i 1970'erne. I slutningen af ​​denne artikel vedhæftede han et spørgeskema og bad øjenvidner sende ham deres detaljerede minder om dette fænomen.

Som et resultat akkumulerede han omfattende statistikker - mere end tusind sager, som gjorde det muligt for ham at generalisere nogle af kuglens egenskaber og foreslå sin egen teoretiske model for koldt lyn.

Moderne beviser

  • Under Anden Verdenskrig rapporterede pilotermærkelige fænomener, der kan tolkes som kuglelyn. De så små bolde bevæge sig langs en usædvanlig bane. Disse fænomener begyndte at blive kaldt foo fighters eller visse fighters. 
  • Ubåde har gentagne gange og konsekvent rapporteretom små ildkugler, der forekommer i en ubåds begrænsede rum. De dukkede op ved tænding, slukning eller forkert tænding af akkumulatorens batteri eller i tilfælde af afbrydelse eller forkert tilslutning af stærkt induktive elektriske motorer. Forsøg på at reproducere fænomenet ved hjælp af et ekstra ubådsbatteri endte med fiasko og en eksplosion.
  • 6. august 1944 i den svenske by Uppsalakuglens lyn passerede gennem det lukkede vindue og efterlod et cirkulært hul omkring 5 cm i diameter bag det. Fænomenet blev ikke kun observeret af lokale beboere, men også lynets sporingssystem fra Uppsala Universitet, der er placeret i afdelingen for elektricitet og lyn, blev aktiveret.
  • I 2008, i Kazan, fløj kuglelyn indtrolleybus vindue. Konduktøren, Lyalya Khaibullina, kastede hende med hjælp fra en validator til enden af ​​kabinen, hvor der ikke var nogen passagerer, og få sekunder senere opstod en eksplosion. Der var 20 personer i kabinen, ingen kom til skade. Trolleybussen brød sammen, validatoren blev varm og blev hvid, men forblev i funktionsdygtig stand.
  • 10. juli 2011 i den tjekkiske by Liberecildkugle dukkede op i kontrolbygningen i byens nødtjenester. En kugle med en to meter hale sprang i loftet direkte fra vinduet, faldt på gulvet, hoppede til loftet igen, fløj 2-3 meter og faldt derefter på gulvet og forsvandt. Dette skræmte medarbejderne, der lugte de brændende ledninger og troede, at der var startet en brand. Alle computere var frossne (men ikke ødelagte), kommunikationsudstyr var ude af drift natten over, indtil det blev repareret. Derudover blev en skærm ødelagt.

Historiske forsøg på at reproducere kuglelyn kunstigt

Der er fremsat flere kravkoldt lyn i laboratorier, men generelt har der udviklet sig skepsis over for disse udsagn i det akademiske miljø. Spørgsmålet er fortsat: "Er de fænomener, der observeres under laboratorieforhold, identiske med det naturlige fænomen med kugelyn?"

  • De første eksperimenter og udsagn kan overvejesTeslas arbejde i slutningen af ​​det 19. århundrede. I sit korte notat rapporterer han, at han under visse forhold, ved at antænde en gasudladning, efter at have slukket for spændingen, observerede han en sfærisk lysudladning med en diameter på 2-6 cm.Tesla rapporterede dog ikke detaljerne i sit eksperiment , så det er svært at gengive denne installation. Øjenvidner hævdede, at Tesla kunne lave kuglelyn i flere minutter, mens han ville tage dem op, putte dem i en kasse, dække dem med et låg og tage dem ud igen.
  • De første detaljerede undersøgelser af det lysendeElektrodeløs afladning blev først udført i 1942 af den sovjetiske elektroingeniør Babat: det lykkedes ham at få en sfærisk gasudladning inde i et kammer med lavt tryk i et par sekunder.
  • Kapitsa var i stand til at opnå en sfærisk gasudladning ved atmosfærisk tryk i et heliummedium. Tilsætningen af ​​forskellige organiske forbindelser ændrede lysets lysstyrke og farve.
  • Litteraturen beskriver et opsætningsdiagram, hvori forfatterne reproducerbart opnåede visse plasmoider med en levetid på op til 1 sekund, svarende til "naturligt" kuglelyn.
  • Nauer i 1953 og 1956 rapporterede modtagelsen af ​​lysende genstande,observerede egenskabersom helt falder sammen med lysboblernes egenskaber.

Moderne gengivelse af kugelyn

I midten af ​​februar meddelte et team af finske og amerikanske eksperter, at de havde oprettet en kvantemagnetisk vortex i laboratoriet, som havde de samme egenskaber som kuglelyn.

Team  brugt to modsætningerrettet strøm af elektrisk strøm, hvilket resulterer i dannelsen af ​​en syntetisk elektromagnetisk node med en sfærisk form, som faktisk passer til beskrivelsen af ​​kuglelyn.

Mikko Mettenen fra Aalto University i Helsinkimener, at kuglelyn ikke kun er elektrisk, men også kvantemæssig. Deres eksperiment blev muligt takket være studiet af skyrmions - kvantekvasipartikler, hvis matematiske model afspejler den virkelige (og ikke skematiske) opførsel af protoner og neutroner i et atom.

Ifølge Mettenen har skyrmioner usædvanlige egenskaber, da deres "nåle" er positivt ladede og deres "torso" er negativt ladede. 

 Takket være dette er "kvantepindsvin" meget stabile - måske vil de blive brugt som hukommelsesceller i fremtidige generationers computere.

Er bolden lyn farligt?

Uanset årsagen til boldenlyn, skal du tage højde for, at en kollision med den er potentielt farlig. Hvis en bold fyldt med elektricitet rører et levende væsen, kan den godt dræbe. 

Ifølge øjenvidner er det vigtigt ikke at foretage pludselige bevægelser og ikke løbe: kuglelyn er ekstremt følsom over for enhver turbulens i luften og kan meget vel følge.

Du skal roligt slukke for stien til bolden,forsøger at holde sig så langt væk fra ham som muligt, men vend under ingen omstændigheder ryggen. Hvis kuglens lyn er i rummet, skal du langsomt gå til vinduet og åbne vinduet med langsomme bevægelser: efter bevægelse af luft vil lynet sandsynligvis flyve ud.

Desuden bør du absolut ikke smide noget i plasmakuglen: Dette kan meget vel føre til en eksplosion. 

Bemærk, at disse anbefalinger er private, da der i øjeblikket ikke er nogen streng algoritme for handlinger, når du støder på kuglelyn. Her er de generelle og mest populære tips. 

Læs mere:

Abort og videnskab: hvad vil der ske med de børn, der føder

Ukendte dyr, der ligner svampe, findes i isen på Antarktis

Se på et billede på 8 billioner pixel af Mars